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bis(tri-n-ethyl oxide) silicon phthalocyanine

中文名称
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中文别名
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英文名称
bis(tri-n-ethyl oxide) silicon phthalocyanine
英文别名
——
bis(tri-n-ethyl oxide) silicon phthalocyanine化学式
CAS
——
化学式
C44H46N8O2Si3
mdl
——
分子量
803.158
InChiKey
NPWCBRXZRADFKW-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
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    None
  • 重原子数:
    57
  • 可旋转键数:
    10
  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    82.1
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    5

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    三乙基氯硅烷酞菁二氯化硅 在 sodium hydroxide 作用下, 以 氯苯 为溶剂, 反应 6.0h, 以20%的产率得到bis(tri-n-ethyl oxide) silicon phthalocyanine
    参考文献:
    名称:
    双(三烷基甲硅烷基氧化)酞菁硅:了解溶解度在器件性能中作为有机光伏三元添加剂的作用
    摘要:
    在有机光伏中使用三元添加剂是改善整体器件性能的有前途的途径。硅酞菁(SiPcs)由于其吸收曲线,低成本,易于合成和化学可调性而成为理想的候选材料。然而,迄今为止,仅报道了几个例子,并且尚未建立用于设计改进的三元添加剂的具体策略。在这项研究中,我们报告了三元添加剂的溶解度与器件性能之间的关系,表明当SiPc添加剂的溶解度与供体聚合物(在这种情况下为P3HT)相似时,器件的性能将最大化。当SiPc的溶解度与薄膜中其他组分的溶解度匹配时,这种改善的性能可归因于SiPc的有利界面沉淀。
    DOI:
    10.1021/acs.langmuir.9b03772
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文献信息

  • Production process for colorant, colorant composition, toner, ink for ink jet recording and color filter
    申请人:Konica Minolta Business Technologies, Inc.
    公开号:EP2644660B1
    公开(公告)日:2016-06-08
  • Bis(trialkylsilyl oxide) Silicon Phthalocyanines: Understanding the Role of Solubility in Device Performance as Ternary Additives in Organic Photovoltaics
    作者:Mário C. Vebber、Trevor M. Grant、Jaclyn L. Brusso、Benoît H. Lessard
    DOI:10.1021/acs.langmuir.9b03772
    日期:2020.3.17
    The use of ternary additives in organic photovoltaics is a promising route for improving overall device performance. Silicon phthalocyanines (SiPcs) are ideal candidates due to their absorption profile, low cost, and ease of synthesis and chemical tunability. However, to date, only a few examples have been reported and specific strategies for aiding in the design of improved ternary additives have
    在有机光伏中使用三元添加剂是改善整体器件性能的有前途的途径。硅酞菁(SiPcs)由于其吸收曲线,低成本,易于合成和化学可调性而成为理想的候选材料。然而,迄今为止,仅报道了几个例子,并且尚未建立用于设计改进的三元添加剂的具体策略。在这项研究中,我们报告了三元添加剂的溶解度与器件性能之间的关系,表明当SiPc添加剂的溶解度与供体聚合物(在这种情况下为P3HT)相似时,器件的性能将最大化。当SiPc的溶解度与薄膜中其他组分的溶解度匹配时,这种改善的性能可归因于SiPc的有利界面沉淀。
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