Passa al contenuto
Merck
Tutte le immagini(2)

Documenti fondamentali

932418

Sigma-Aldrich

Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine]

Sinonimo/i:

PTAA, Poly[[(2,4,6-trimethylphenyl)imino][1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]

Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali

Scegli un formato

250 MG
232,00 €

232,00 €


Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.

Richiedi un ordine bulk

Scegli un formato

Cambia visualizzazione
250 MG
232,00 €

About This Item

Formula condensata:
(C21H19N)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23

232,00 €


Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.

Richiedi un ordine bulk

Descrizione

μh ≈ 10-2 to 10−3 cm2 V−1 s−1

Livello qualitativo

PM

Mw 20,000-100,000 by GPC

Solubilità

chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble

λmax

388 nm±5 nm in dichloromethane

Fluorescenza

λex 414-434 nm in dichloromethane

Energia dell’orbitale

HOMO 5.3 eV 
LUMO 2.3 eV 

Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti

Categorie correlate

Applicazioni

Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine], also known as PTAA, is a popular a poly(triaryl amine) semiconductor with a μh around 10-2 to 10−3 cm2 V−1 s−1 that has been explored in efficient hysteresis-free photovoltaics and self-assembled monolayers materials.

Codice della classe di stoccaggio

11 - Combustible Solids

Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)

WGK 3

Punto d’infiammabilità (°F)

Not applicable

Punto d’infiammabilità (°C)

Not applicable


Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

Non trovi la versione di tuo interesse?

Se hai bisogno di una versione specifica, puoi cercare il certificato tramite il numero di lotto.

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti

Deying Luo et al.
Science (New York, N.Y.), 360(6396), 1442-1446 (2018-06-30)
The highest power conversion efficiencies (PCEs) reported for perovskite solar cells (PSCs) with inverted planar structures are still inferior to those of PSCs with regular structures, mainly because of lower open-circuit voltages (Voc). Here we report a strategy to reduce
Amran Al-Ashouri et al.
Science (New York, N.Y.), 370(6522), 1300-1309 (2020-12-12)
Tandem solar cells that pair silicon with a metal halide perovskite are a promising option for surpassing the single-cell efficiency limit. We report a monolithic perovskite/silicon tandem with a certified power conversion efficiency of 29.15%. The perovskite absorber, with a
Yohan Ko et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(14), 11633-11641 (2018-03-21)
Organometallic halide perovskite solar cells (PSCs) have unique photovoltaic properties for use in next-generation solar energy harvesting systems. The highest efficiency of PSCs reached 22.1% on a laboratory scale of <0.1 cm2 device area. Thus, scaling up is the next
Woon Seok Yang et al.
Science (New York, N.Y.), 348(6240), 1234-1237 (2015-05-23)
The band gap of formamidinium lead iodide (FAPbI3) perovskites allows broader absorption of the solar spectrum relative to conventional methylammonium lead iodide (MAPbI3). Because the optoelectronic properties of perovskite films are closely related to film quality, deposition of dense and
Surfactant-controlled ink drying enables high-speed deposition of perovskite films for efficient photovoltaic modules.
Deng Y, et al.
Nature Energy, 3, 560-566 (2018)

Domande

  1. What is the maximum solubility of PTAA in chlorobenzene

    1 risposta
    1. Unfortunately, the maximum solubility concentration in chlorobenzene is not determined.

      Utile?

Recensioni

Nessuna valutazione

Filtri attivi

Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..

Contatta l'Assistenza Tecnica.