Especificações
| Aparência: | sólido branco |
| Pureza (HPLC): | 99%min |
Aplicações
1. Eletrônica orgânica
Usado como um bloco de construção na síntese de semicondutores orgânicos, especialmente em:
OLEDS (diodos emissores de luz orgânicos)
OFET (transistores de efeito de campo orgânico)
Células fotovoltaicas
A porção carbazol é conhecida por excelentes propriedades de transporte de carga e estabilidade térmica.
2. Ciência do material
Aplicado no desenvolvimento de materiais de transporte de orifícios devido à sua alta mobilidade de orifícios e boas propriedades de formação de filme.
O substituinte do bromo permite modificações químicas adicionais por meio de reações de acoplamento cruzado, expandindo a diversidade molecular.
3. Pesquisa farmacêutica e química
Serve como intermediário na síntese de derivados farmacologicamente ativos de carbazol.
Utilizado no desenvolvimento de novos compostos para atividades antitumorais, antimicrobianas e antioxidantes.
Benefícios
🔄 Versatilidade da funcionalização
O átomo de bromo na posição 4 fornece uma alça reativa para reações de acoplamento cruzado catalisadas por paládio (por exemplo, Suzuki, Stille), permitindo a diversificação estrutural.
🌟 Propriedades eletrônicas aprimoradas
A substituição de fenil no nitrogênio aumenta a conjugação π e a planaridade molecular, melhorando o transporte de carga e a eficiência emissora da luz.
🔥 Térmica e fotostabilidade
Os compostos à base de carbazol exibem alta estabilidade térmica e fotoestabilidade, essenciais para dispositivos eletrônicos duráveis.
Utilidade sintética
Útil na construção de sistemas de doadores-aceitadores e polímeros conjugados para aplicações avançadas de materiais.
Conclusão
4-bromo-9-fenil-9H-carbazol (CAS 1097884-37-1) é um intermediário valioso amplamente utilizado em eletrônicos orgânicos e ciência de materiais para o design e síntese de materiais semicondutores e emissores de luz. Sua combinação de um núcleo de carbazol, substituição de fenil e um grupo de bromo reativo oferece excelentes oportunidades para alfaiataria molecular, tornando-o um composto crítico para o desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos de próxima geração e materiais funcionais.
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