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Merck

900853

Sigma-Aldrich

EH-IDTBR

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About This Item

Fórmula empírica (notación de Hill):
C72H88N6O2S8
Número de CAS:
Peso molecular:
1326.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23

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descripción

Band gap: 1.68 eV

Nivel de calidad

Ensayo

97%

Formulario

solid

solubilidad

chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble

Energía orbital

HOMO -5.58 eV 
LUMO -3.9 eV 

cadena SMILES

S1\C(=C/c2c3n[s]nc3c(cc2)c4[s]c5c(c4)C(c6c5cc7c(c6)c8[s]c(cc8C7(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)c9c%10n[s]nc%10c(cc9)\C=C%11/SC(=S)N(C/%11=O)CC)(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)\C(=O)N(C1=S)CC

InChI

1S/C72H88N6O2S8/c1-11-21-25-43(15-5)39-71(40-44(16-6)26-22-12-2)53-35-52-54(36-51(53)65-55(71)37-57(83-65)49-31-29-47(61-63(49)75-87-73-61)33-59-67(79)77(19-9)69(81)85-59)72(41-45(17-7)27-23-13-3,42-46(18-8)28-24-14-4)56-38-58(84-66(52)56)50-32-30-48(62-6

Clave InChI

HKJHYTKBDDVGRK-IOUDQCQMSA-N

Aplicación

EH-IDTBR is a branched non-fullerene acceptor (NFAs) used in organic photovoltaic (OPV) devices. It is used along with donor polymer, poly (3-hexylthiophene) (P3HT) to fabricate the solar cells to enhance the power conversion efficiencies and stabilities of the devices.[1][2] It is also used to develop n-type small molecules for organic thin-film transistors (OTFTs) because of their n-type electron mobility.[3]

Código de clase de almacenamiento

11 - Combustible Solids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 3

Punto de inflamabilidad (°F)

Not applicable

Punto de inflamabilidad (°C)

Not applicable


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Impact of Nonfullerene Acceptor Side Chain Variation on Transistor Mobility
Bristow H, et al.
Advanced Electronic Materials, 5(10), 1900344-1900344 (2019)
Synthesis and characterisation of non-fullerene electron acceptors for organic photovoltaics
Thesis (2018)
Charge recombination losses in non-fullerene acceptor based organic solar cells
Thesis (2018)
Sarah Holliday et al.
Nature communications, 7, 11585-11585 (2016-06-10)
Solution-processed organic photovoltaics (OPV) offer the attractive prospect of low-cost, light-weight and environmentally benign solar energy production. The highest efficiency OPV at present use low-bandgap donor polymers, many of which suffer from problems with stability and synthetic scalability. They also

Artículos

Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.

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