与它们的同源二聚体相反,三重熔融锌卟啉三聚体五聚体,如超大π扩展介晶,组装成圆柱状液晶(LCS)在与3,4,5-三(十二烷氧基)苯基侧基结合(3 P Zn – 5 P Zn,图1)。它们的液晶中间相在很宽的温度范围内发展,即5 P Zn在41–280°C(加热时),并且均采用倾斜的柱状几何形状,通常在涉及强介晶作用的柱状LC材料中很常见。这些液晶材料的特征在于其从整个可见光区域到近红外(NIR)区域的宽光吸收窗口。此类超低带隙LC材料具有化学稳定性,可作为空穴传输剂,其中5 P Zn在系列中具有最大的载流子迁移率(2.4×10 -2 cm V -1 s -1)。尽管存在较大的尺寸差异,但它们在没有相分离的情况下进行了组装,其中所得的LC材料基本上没有表现出固有导电性能的下降。
与它们的同源二聚体相反,三重熔融锌卟啉三聚体五聚体,如超大π扩展介晶,组装成圆柱状液晶(LCS)在与3,4,5-三(十二烷氧基)苯基侧基结合(3 P Zn – 5 P Zn,图1)。它们的液晶中间相在很宽的温度范围内发展,即5 P Zn在41–280°C(加热时),并且均采用倾斜的柱状几何形状,通常在涉及强介晶作用的柱状LC材料中很常见。这些液晶材料的特征在于其从整个可见光区域到近红外(NIR)区域的宽光吸收窗口。此类超低带隙LC材料具有化学稳定性,可作为空穴传输剂,其中5 P Zn在系列中具有最大的载流子迁移率(2.4×10 -2 cm V -1 s -1)。尽管存在较大的尺寸差异,但它们在没有相分离的情况下进行了组装,其中所得的LC材料基本上没有表现出固有导电性能的下降。