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2’,5’’-bis(trimethylstannyl)-2,7-dithienyl-9,9-dioctylfluorene | 1357447-61-0

中文名称
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中文别名
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英文名称
2’,5’’-bis(trimethylstannyl)-2,7-dithienyl-9,9-dioctylfluorene
英文别名
——
2’,5’’-bis(trimethylstannyl)-2,7-dithienyl-9,9-dioctylfluorene化学式
CAS
1357447-61-0
化学式
C43H62S2Sn2
mdl
——
分子量
880.517
InChiKey
FSHVOEOMTHPHMY-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:
    768.1±70.0 °C(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    14.0
  • 重原子数:
    47.0
  • 可旋转键数:
    18.0
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.53
  • 拓扑面积:
    0.0
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    2.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    基于苝二酰亚胺的供体-受体二元组和三元组:分子结构对自组装性能的影响
    摘要:
    基于苝二酰亚胺的供体-受体共聚低聚物在塑料电子产品中特别有吸引力,因为它们具有独特的电活性特性,可以通过适当的化学工程进行调整。在此,合成了一类具有二元结构 (AD) 或三元结构 (DAD 和 ADA) 的新型共聚寡聚体,以了解共聚寡聚体分子结构与自组装形成的结构之间的相关性。薄膜。受体嵌段 A 是苝四羧基二亚胺 (PDI),而供体嵌段 D 由噻吩、芴和 2,1,3-苯并噻二唑衍生物的组合制成。D 和 A 嵌段通过短而灵活的乙烯间隔物连接,以简化薄膜中的自组装。使用小而宽的 X 射线衍射和透射电子显微镜进行的结构研究表明 AD 和 ADA 薄片由具有重叠和强 π 堆积 PDI 单元的双层共聚低聚物组成,因为 PDI 的截面积约为施主块。这些结构模型允许合理化 DAD 共聚低聚物的组织缺失,从而为基于 PDI 的二元组和三元组的设计绘制一般规则,这些二元组和三元组具有在有机电子产品中使用的适当自组装特性。
    DOI:
    10.1021/ja4129108
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文献信息

  • Boron(<scp>iii</scp>) β-diketonate-based small molecules for functional non-fullerene polymer solar cells and organic resistive memory devices
    作者:Panpan Li、Quanbin Liang、Eugene Yau-Hin Hong、Chin-Yiu Chan、Yat-Hin Cheng、Ming-Yi Leung、Mei-Yee Chan、Kam-Hung Low、Hongbin Wu、Vivian Wing-Wah Yam
    DOI:10.1039/d0sc04047a
    日期:——
    have been employed as non-fullerene acceptors in organic solar cells with maximum power conversion efficiencies of up to 4.31%. Moreover, bistable resistive memory characteristics with charge-trapping mechanisms have been demonstrated in these BF2bdk-based compounds. This work not only demonstrates for the first time the use of a boron(III) β-diketonate unit in constructing non-fullerene acceptors, but
    一类受体-供体-受体发色小分子非富勒烯受体,1-4,以二( III )β-二酮(BF 2 bdk)作为电子接受部分已被开发出来。通过中心供体单元的变化和末端BF 2 bdk受体单元外围取代基的修饰,系统地研究了它们的光物理和电化学性质。利用其低位最低未占据分子轨道能级(从-3.65到-3.72 eV)和相对较高的电子迁移率(7.49 × 10 -4 cm 2 V -1 s -1 ),这些BF 2 bdk基化合物已被用作有机太阳能电池中的非富勒烯受体,最大功率转换效率高达4.31%。此外,这些基于BF 2 bdk 的化合物已证明具有电荷捕获机制的双稳态电阻存储特性。这项工作不仅首次展示了( III )β-二酮单元在构建非富勒烯受体中的应用,而且为设计具有多功能特性的有机材料提供了更多见解。
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