Przejdź do zawartości
Merck

P1802

Sigma-Aldrich

Pentacene

99%

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
Beilstein:
1912418
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23

Poziom jakości

Próba

99%

Formularz

powder

mp

372-374 °C (subl.)

rozpuszczalność

organic solvents: slightly soluble

Energia orbitalna

HOMO 5 eV 
LUMO 3 eV 

Wydajność urządzenia OPV

ITO/pentacene/C60/BCP/Al

  • Short-circuit current density (Jsc): 15 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.36 V
  • Fill Factor (FF): 0.5
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.7 %

właściwości półprzewodników

P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)

ciąg SMILES

c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1

InChI

1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H

Klucz InChI

SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Pentacene belongs to the class of fused polycyclic hydrocarbons that are a part of the acene family with five rings. It is majorly utilized in electronic applications due to its high hole mobility of 1200 cm2V−1s−1 and fluorescent absorption peak at the wavelength of 578 nm.
Pentacene is a popular organic semi conductor. Upon deposition on any insulating substrate, the molecules organize to form polycrystalline films. The pentacene films show good transport properties. The hydrogen atoms which surround the carbon backbone are less electronegative than the carbon backbone itself and lend some electron density to the delocalized pi-electron cloud. It can also form large crystals.

Zastosowanie

Pentacene can be functionalized by treating it with poly(4-vinyl phenol) (PVP), which can be used to reduce the surface energy of organic thin film transistors (OTFTs) and increase the hole mobility by 109%. It is mainly used in the fabrication of field effect transistors, which can be doped with iodine to increase the threshold voltage up to 140 V.

Opakowanie

Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
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

Klienci oglądali również te produkty

Slide 1 of 4

1 of 4

Iodine doping enabled wide range threshold voltage modulation in pentacene transistors
Wang YW, et al.
Thin Solid Films, 669(3), 29-33 (2019)
Surface Treatments of Poly (4-Vinyl Phenol) Insulator for High-Performance Pentacene Thin-Film Transistors
Jang Y, et al.
IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, 17(3), 522-525 (2017)
Bias stress instability in pentacene thin film transistors: Contact resistance change and channel threshold voltage shift.
Wang SD, et al.
Applied Physics Letters, 92(6), 063305-063305 (2008)
Young Jin Choi et al.
ACS nano, 13(7), 7877-7885 (2019-06-28)
This paper introduces a strategy to modulate a Schottky barrier formed at a graphene-semiconductor heterojunction. The modulation is performed by controlling the work function of graphene from a gate that is placed laterally away from the graphene-semiconductor junction, which we
Pentacene thin-film transistors with polymeric gate dielectric.
Puigdollars J, et al.
Organic Electronics, 5(1), 67-71 (2004)

Produkty

Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.

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

Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.

Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.

Zobacz wszystko

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