Przejdź do zawartości
Merck

910635

Sigma-Aldrich

IDT-2Br

≥99%

Synonim(y):

5,5′-[[4,4,9,9-tetrakis(4-heksylofenylo)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]ditiophene-2,7-diyl]bis(2,1,3-benzotiadiazol-7,4-diylometyloidyne)]bis[3-etylo-2-tiokso-4-tiazolidynon], IDT-BT-R

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych

Wybierz wielkość

100 MG
1900,00 zł

1900,00 zł


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

Poproś o zamówienie zbiorcze

Wybierz wielkość

Zmień widok
100 MG
1900,00 zł

About This Item

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C88H88N6O2S8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1518.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23

1900,00 zł


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

Poproś o zamówienie zbiorcze

opis

Band gap: 1.83 eV

Próba

≥99%

Formularz

solid

masa cząsteczkowa

1518.20 g/mol

kolor

dark

rozpuszczalność

chloroform: soluble

Energia orbitalna

HOMO -5.52 eV 
LUMO -3.69 eV 

ciąg SMILES

S1\C(=C/c2c3n[s]nc3c(cc2)c4[s]c5c(c4)C(c8c5cc9c(c8)c%10[s]c(cc%10C9(c%15ccc(cc%15)CCCCCC)c%14ccc(cc%14)CCCCCC)c%11c%12n[s]nc%12c(cc%11)\C=C%13/SC(=S)N(C/%13=O)CC)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)\C(=O)N(C1=S)CC

InChI

1S/C88H88N6O2S8/c1-7-13-17-21-25-55-29-39-61(40-30-55)87(62-41-31-56(32-42-62)26-22-18-14-8-2)69-51-68-70(52-67(69)81-71(87)53-73(99-81)65-47-37-59(77-79(65)91-103-89-77)49-75-83(95)93(11-5)85(97)101-75)88(63-43-33-57(34-44-63)27-23-19-15-9-3,64-45-35-58(

Klucz InChI

MZMPYGNPOJDPIE-UJANMLRWSA-N

Opis ogólny

Akceptory niefullerenowe (NFA) są obecnie głównym przedmiotem badań w rozwoju organicznych ogniw słonecznych typu bulk-heterojunction (OSC). W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych akceptorów fulerenowych (FA), właściwości optyczne i elektroniczne poziomy energetyczne NFA mogą być zaprojektowane i łatwo dostrojone. Oparte na NFA OSC mogą również osiągnąć większą stabilność termiczną i fotochemiczną, a także dłuższą żywotność urządzenia niż ich odpowiedniki oparte na FA. Ostatnie osiągnięcia doprowadziły do szybkiego wzrostu wydajności konwersji energii dla NFA OSC, z wartościami przekraczającymi obecnie 15% w pojedynczym ogniwie złączowym i >17% dla ogniwa tandemowego, co pokazuje możliwość wykorzystania NFA do zastąpienia FA w wysokowydajnych OSC nowej generacji.

Zastosowanie

IDT-2BR jest akceptorem nie fulerenowym (NFA) o średnio-wysokim paśmie wzbronionym, który może być wykorzystywany jako domieszka typu p w produkcji półprzewodników organicznych typu p dla OFET (Organic Field-Effect Transistors). IDT-2Br jest stosowany jako halogenowy dodatek zmniejszający palność w produkcji płytek drukowanych (PCB). Pomaga poprawić odporność ogniową materiałów PCB, zapewniając ich bezpieczeństwo podczas użytkowania. Może być włączony do polimeru lub materiałów fotoaktywnych opartych na małych cząsteczkach, przyczyniając się do absorpcji światła i ułatwiając generowanie ładunku w urządzeniu OPV. Jego obecność w warstwie aktywnej może pomóc zwiększyć absorpcję światła i wydajność konwersji energii ogniwa słonecznego.
IDT-2BR to niefullerenowe akceptory (NFA) o średnio-wysokim paśmie wzbronionym. Doniesiono, że IDT-2BR może wytwarzać wysoką sprawność konwersji energii (PCE) wynoszącą ponad 10%, gdy jest stosowany z polimerem typu p o niskim paśmie wzbronionym PTB7-Th (nr produktu 794333). Ważną cechą tej mieszanki jest bardzo mała utrata energii (< 0,6 eV) w ogniwie, co pozwala na bardzo wysokie napięcia obwodu otwartego w urządzeniu (> 1 V).[1]
Trójskładnikowe organiczne ogniwa słoneczne (OSC) o fotoodpowiedzi powyżej 1000 nm mogą być wytwarzane przy użyciu PTB7-Th jako donora i ultraniskiego pasma wzbronionego F8IC i średnio-wysokiego pasma wzbronionego IDT-2BR jako NFA. Takie trójskładnikowe urządzenie z 20% zawartością IDT-2BR w akceptorach osiągnęło PCE na poziomie 12,1%.[2] W niniejszej pracy stwierdzono, że IDT-2BR przyczynia się jednocześnie do poprawy napięcia obwodu otwartego (VOC), zwarcia (JSC) i współczynnika wypełnienia (FF) mieszanki PTB7-Th/F8IC, ze względu na mniejsze przesunięcie energii dla separacji ładunków, tłumioną rekombinację ładunków i lepszą absorpcję światła. Lepsze upakowanie wynikające z koegzystencji F8IC i IDT-2BR prowadzi do wyższych ruchliwości i bardziej zrównoważonego transportu ładunku, co również przyczynia się do poprawy FF.
Ponadto stwierdzono, że mieszanki z IDT-2BR są stabilne termicznie w temperaturze 150 stopni Celsjusza.[3]
Trójskładnikowa mieszanka wykorzystująca zarówno IDT-2BR, jak i akceptor na bazie fulerenu: PC71BM (nr produktu 684465) również osiągnęła PCE powyżej 12%.[4]
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Kod klasy składowania

13 - Non Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


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

High-performance ternary organic solar cells with photoresponses beyond 1000 nm
X Peiyao, et al,.
Journal of Material Chemistry A, 6(47), 24210-24215 (2018)
Efficient device engineering for inverted non-fullerene organic solar cells with low energy loss
Xiao J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 6 (16), 4457-4463 (2018)
Pei Cheng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(11) (2017-01-20)
A new, easy, and efficient approach is reported to enhance the driving force for charge transfer, break tradeoff between open-circuit voltage and short-circuit current, and simultaneously achieve very small energy loss (0.55 eV), very high open-circuit voltage (>1 V), and
Min Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(30), 25570-25579 (2018-07-10)
Ternary blending is an effective strategy for broadening the absorption range of the active layer in bulk heterojunction polymer solar cells and for constructing an efficient cascade energy landscape at the donor/acceptor interface to achieve high efficiencies. In this study

Produkty

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%.

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