Presupuesto
| Apariencia: | polvo en polvo |
| Pureza (HPLC): | 99%min |
| MP: | 151.0 ~ 153.0 deg.c |
Aplicaciones
1. Materiales electrónicos orgánicos
Este compuesto se usa comúnmente como un bloque de construcción o intermedio en la síntesis de materiales para dispositivos electrónicos orgánicos, que incluyen:
OLEDS (diodos orgánicos emisores de luz)
OFETS (transistores de efectos de campo orgánico)
OPVS (fotovoltaicos orgánicos)
Su columna vertebral rígida de fluoreno y su sustitución con grupos arilo mejoran la estabilidad térmica y las propiedades de transporte de carga.
2. Ligando en química de coordinación
El grupo arilo bromo-funcionalizado puede sufrir más reacciones de acoplamiento cruzado (como Suzuki-Miyaura o acoplamiento de Stille), lo que permite la síntesis de ligandos más complejos para compuestos de coordinación y catalizadores organometálicos.
3. Intermedio de ciencias farmacéuticas y materiales
Utilizado en entornos de investigación para el desarrollo de andamios farmacéuticos avanzados o polímeros funcionalizados debido a su estructura aromática y estérica.
Beneficios
1. Versatilidad del grupo funcional
El átomo de bromo permite la funcionalización aguas abajo a través del acoplamiento cruzado catalizado por paladio, ofreciendo personalización para varias aplicaciones finales.
2. Estabilidad térmica y fotoquímica
El núcleo de fluoreno proporciona sistemas rígidos conjugados π con altas temperaturas de transición de vidrio, ideales para materiales optoelectrónicos de alto rendimiento.
3. Propiedades electrónicas mejoradas
La unidad de fluoreno rica en electrones contribuye al transporte de carga eficiente y un buen comportamiento emisor de luz, especialmente en aplicaciones OLED.
4. Utilidad sintética
Sirve como un intermedio clave para construir sistemas de donantes o estructuras poliméricas, esenciales para la electrónica orgánica y los sistemas de recolección de luz.
Conclusión
9- (4-bromofenil) -9-fenilfluoreno (CAS 937082-81-0) es un valioso compuesto especializado en el campo de la electrónica orgánica y la ciencia de los materiales. Su combinación de un núcleo de fluoreno rígido y térmicamente estable con un grupo bromofenilo reactivo le permite ser un intermedio clave en la síntesis de materiales de alto rendimiento para aplicaciones optoelectrónicas. Su versatilidad, potencial de funcionalización y características electrónicas favorables lo convierten en una elección preferida en el diseño e investigación de materiales avanzados.
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