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Sigma-Aldrich

1,1′-Diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide

97%

Synonyme(s) :

N ,N ′-Diheptyl-4,4′-dipyridylium dibromide, DHPB, Diheptylviologen bromide, Diheptylviologen dibromide, Heptylviologen dibromide

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About This Item

Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Essai

97%

Forme

crystals

Pf

285 °C (dec.) (lit.)

Chaîne SMILES 

[Br-].[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCC)cc2

InChI

1S/C24H38N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-17-25-19-13-23(14-20-25)24-15-21-26(22-16-24)18-12-10-8-6-4-2;;/h13-16,19-22H,3-12,17-18H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2

Clé InChI

VRXAJMCFEOESJO-UHFFFAOYSA-L

Description générale

1,1′-Diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide (DHBP) is a heptyl viologen that can be used as an electrochromic (EC) material. It forms a highly efficient quenching system for conjugated polyelectrolyte for the development of organic electronics. It also acts as a redox active electrolyte for electrochemical devices (ECDs).

Application

DHBP is an EC material which can be used in the fabrication of electronic devices such as organic light emitting diodes (OLED), supercapacitors, and liquid crystal displays (LCDs).

Pictogrammes

Exclamation mark

Mention d'avertissement

Warning

Mentions de danger

Classification des risques

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organes cibles

Respiratory system

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


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Achieving low-energy driven viologens-based electrochromic devices utilizing polymeric ionic liquids.
Lu H, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 8(44), 30351-30361 (2016)
Efficient charge storage in dual-redox electrochemical capacitors through reversible counterion-induced solid complexation.
Evanko B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(30), 9373-9376 (2016)
Electrochemically controllable emission and coloration by using europium (III) complex and viologen derivatives.
Nakamura K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(36), 10064-10066 (2011)
The effect of ferrocyanide on the performance of heptyl viologen-based electrochromic display devices.
Monk PMS.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 432(1-2), 175-179 (1997)
Ink-Jet Printing of Electron Donor/Acceptor Blends: Towards Bulk Heterojunction Solar Cells
Marin, V., Holder, E., Wienk, M. M., Tekin, E., Kozodaev, D., & Schubert, U. S.
Macromolecular Rapid Communications, 26(4), 319-324 (2005)

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