Przejdź do zawartości
Merck

445711

Sigma-Aldrich

Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)

regioregular

Synonim(y):

P3OT

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych

Wybierz wielkość

1 G
3430,00 zł

3430,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

Poproś o zamówienie zbiorcze

Wybierz wielkość

Zmień widok
1 G
3430,00 zł

About This Item

Wzór liniowy:
(C12H18S)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23

3430,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

Poproś o zamówienie zbiorcze

Poziom jakości

masa cząsteczkowa

average Mn ~34,000

kolor

black

przewodność

1 × 10-6 S/cm
~1 × 103 S/cm (when doped with iodine)

mp

190 °C
198-211 °C

fluorescencja

λex 442 nm; λem 562 nm in chloroform

Wydajność urządzenia OPV

ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al

  • Short-circuit current density (Jsc): 5.55 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.5 V
  • Fill Factor (FF): 0.33
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.91 %

właściwości półprzewodników

P-type (mobility=1E-4-1E-1)

ciąg SMILES

[s]1cc(cc1)CCCCCCCC

Klucz InChI

WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Poli(3-oktylotiofen-2,5-diylowy) (P3OT) to polimer przewodzący na bazie alkilotiofenu o wysokiej elektroluminescencji, który jest rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych. Można go przygotować przez elektrochemiczną polimeryzację 3-oktylotiofenu (3OT). Jest hydrofobowy i może być stosowany jako przetwornik dla elektrod jonoselektywnych.[1][2][3]
Greater than 98.5% head-to-tail regiospecific conformation.

Zastosowanie

Elektrody akumulatorowe, urządzenia elektrochromowe, czujniki chemiczne i optyczne, diody elektroluminescencyjne, wzmacniacze mikroelektryczne, tranzystory polowe i nieliniowe materiały optyczne. Przygotowano kompozyty poli (3-oktylotiofenu-2,5-diylu) (P3OT) z jednościennymi nanorurkami węglowymi.[4], 3 domieszkowany P3OT może być stosowany do wykrywania NO2. 2
P3OT tworzy nanokompozyt z nanorurkami węglowymi (CNT) w celu opracowania wysokowydajnego materiału półprzewodnikowego.[5] Może być również stosowany jako polimer π-sprzęgający do produkcji organicznych urządzeń elektronicznych, w tym diod polimerowych, ogniw słonecznych i modułów fotowoltaicznych.[6][7][8]
Conducting polymer.
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
For the characterization and solid-state properties of this polymer, see J. Am. Chem. Soc. .[4]
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Used in organic field-effect transistors and in polymer-based solar cells.

Cechy i korzyści

Good processability, environmental stability and electroactivity.

Opakowanie

Packaged in glass bottles

Informacje prawne

Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable

Środki ochrony indywidualnej

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Physical characterizations of semi-conducting conjugated polymer-CNTs nanocomposites.
Abu-Abdeen M, et al.
Journal of Polymer Research, 19(3), 1-9 (2012)
Poly (3-octylthiophene) as solid contact for ion-selective electrodes: contradictions and possibilities
Jarvis JM, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 20(11), 3033-3041 (2016)
Effects of annealing on the nanomorphology and performance of poly (alkylthiophene): fullerene bulk-heterojunction solar cells
Nguyen LH, et al.
Advances in Functional Materials, 17(7), 1071-1078 (2007)
Fabrication of a poly (3-octylthiophene-2, 5-diyl) electrochemiluminescence device assisted by perylene
Daimon T and Nihei E
Materials, 6(5), 1704-1717 (2013)
Semiconducting polymer diodes: Large size, low cost photodetectors with excellent visible-ultraviolet sensitivity
Yu, G and Pakbaz, K and Heeger, AJ
Applied Physics Letters, 64(25), 3422-3424 (1994)

Produkty

The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.

Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.

Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej