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BTF8 | 1000410-91-2

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
BTF8
英文别名
2,7-bis(4-octyl-5,2'-bithien-2-yl)-fluoren-9-one
BTF8化学式
CAS
1000410-91-2
化学式
C45H48OS4
mdl
——
分子量
733.14
InChiKey
YMKRSFRLUNBHPG-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

物化性质

  • 沸点:
    811.4±65.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.168±0.06 g/cm3(Temp: 20 °C; Press: 760 Torr)(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    15.62
  • 重原子数:
    50.0
  • 可旋转键数:
    18.0
  • 环数:
    7.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.36
  • 拓扑面积:
    17.07
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    5.0

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    BTF8N-溴代丁二酰亚胺(NBS) 作用下, 以 氯仿 为溶剂, 反应 12.33h, 以63%的产率得到2,7-bis(5'-bromo-4-octyl-5,2'-bithien-2-yl)-fluorenone
    参考文献:
    名称:
    Fluorenone core donor–acceptor–donor π-conjugated molecules end-capped with dendritic oligo(thiophene)s: synthesis, liquid crystalline behaviour, and photovoltaic applications
    摘要:
    我们合成了一系列新的供体-受体-供体(D-A-D)Β-共轭分子,由芴酮核心和枝状低聚(噻吩)末端封端组成,低聚(噻吩)的世代数不断增加(分别简写为FG0、FG1和FG2)。鉴于这些新型有机半导体在光伏器件中的应用,我们对其光谱、氧化还原和结构特性进行了研究。通过差示扫描量热法和偏振光光学显微镜研究了新型有机半导体的热行为。在FG1的情况下发现了液晶行为,在加热时与具有三斜对称性的层状有序(Smobl)相对应,这一点得到了可变温度小角X射线衍射研究的证实。为了评估其光伏性能,我们制造了有效面积为0.28 cm2的器件。在AM1.5模拟太阳光(100 mW cm-2)条件下,含有FG1/[70]PCBM混合物的器件的功率转换效率约为0.8%。
    DOI:
    10.1039/c0jm02437f
  • 作为产物:
    描述:
    2,7-bis(5-iodo-4-octylthien-2-yl)fluoren-9-one噻吩-2-硼酸新戊二醇酯potassium phosphate四(三苯基膦)钯 作用下, 以 N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 15.0h, 以65.2%的产率得到BTF8
    参考文献:
    名称:
    Conjugated alternating copolymer of dialkylquaterthiophene and fluorenone: synthesis, characterisation and photovoltaic properties
    摘要:
    我们合成了含有噻吩和芴酮单元的新型π共轭交替共聚物,即聚[(5,5‴-二辛基-[2,2′;5′,2″;5″,2‴]季噻吩)-alt-(2,7-芴-9-酮)](PQTF8)及其不含芴酮基团的类似物(PQT8)。在溶液和薄膜中进行的吸收研究表明,与 PQT8 相比,PQTF8 中芴酮发色团的存在使其在可见光范围内的吸收光谱显著扩展。这两种聚合物的氧化还原特性,特别是它们的 LUMO 和 HOMO 水平,已通过循环伏安法进行了表征,并发现这些系统适用于有机太阳能电池的潜在用途。最后,我们还测试了这些材料在使用 PCBM 作为电子受体的体外异质结型光伏电池中作为供体元件的性能。我们证明,聚合物的分子量对电池的关键参数(如短路电流密度 Jsc)有很大影响,因此对电池的整体效率也有很大影响。这种影响对于基于 PQTF8 的电池尤为明显,最高分子量的电池的功率转换效率可达 1.5%。
    DOI:
    10.1039/b708372f
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