Presupuesto
| Apariencia: | Polvo blanco |
| Pureza (HPLC): | 99.5% min |
| MP: | 97.0 ~ 101.0 Grado |
Aplicaciones
1. Electrónica orgánica y materiales optoelectrónicos
Materiales OLED:
Actúa como un precursor de los materiales de transporte de agujeros y las moléculas del huésped debido a su estructura aromática rígida y conjugada.
El sistema π extendido es beneficioso para mejorar la eficiencia y la estabilidad de la emisión de luz en los diodos orgánicos emisores de luz.
Polímeros semiconductores:
Sirve como monómero o co-monónimo para sintetizar polímeros conjugados utilizados en transistores de efectos de campo orgánicos (OFET) y fotovoltaicos orgánicos (OPV).
2. Intermedio en reacciones de acoplamiento cruzado
El átomo de orto-bromina permite reacciones de acoplamiento cruzado catalizado por paladio, tales como:
Acoplamiento de Suzuki
Acoplamiento de St.
Diablos reacciones
Estos lo convierten en un intermedio versátil para construir moléculas ariladas o heteroariladas más complejas.
3. Ligando y andamio en química de coordinación
La estructura plana de tipo bifenilo se puede usar para crear marcos de ligando para complejos de metales de transición, útil en:
Catálisis homogénea
Síntesis organometálica
Materiales de coordinación funcional
4. Materiales y sensores fluorescentes
El resto de naftaleno contribuye a la fluorescencia intrínseca, lo que hace derivados de candidatos potenciales de naftaleno 1- (2-bromofenil) para:
Tintes fluorescentes
Sensores químicos y biológicos
Sistemas de recolección de luz
5. Investigación en electrónica molecular
Utilizado en el desarrollo de:
Cables moleculares
Dispositivos de memoria orgánica
Sistemas supramoleculares del huésped -guía
Beneficios
1. Manejo reactivo para la diversificación
El grupo Bromo permite modificaciones eficientes aguas abajo, expandiendo el espacio químico para el diseño molecular.
2. Estructura rígida y plana
Promueve el apilamiento π-π, esencial para el transporte de carga eficiente en semiconductores orgánicos.
Mejora las propiedades de formación de películas para la recubrimiento por espín y la deposición de vapor.
3. Alta estabilidad térmica
Los marcos aromáticos como el naftaleno aseguran una buena estabilidad térmica y oxidativa, lo cual es crítico en el rendimiento del dispositivo.
4. Conjugación fuerte
Proporciona excelentes características ópticas y electrónicas, como la alta absorción de la luz, los gases de banda sintonizables y la fuerte fluorescencia.
5. Precursor versátil
Se puede funcionalizar aún más en hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), heterociclos o estructuras dendríticas utilizadas en nanotecnología y materiales avanzados.
Conclusión
1- (2-bromofenil) naftaleno (CAS 18937-92-3) es un compuesto versátil y valioso en la síntesis de material avanzado, especialmente en el campo de la electrónica orgánica, la optoelectrónica y el diseño molecular funcional. Su combinación de un sustituyente de bromo reactivo y un marco aromático robusto lo hace ideal para su uso en química de acoplamiento cruzado, diseño de materiales fluorescentes e investigación de semiconductores. Su capacidad de modificarse fácilmente permite la creación de nuevos compuestos con propiedades fotofísicas y electrónicas a medida.
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