9-bromo-10- (2-naftil) antraceno 丨 CAS 474688-73-8

9-bromo-10- (2-naftil) antraceno 丨 CAS 474688-73-8
Introdução de Produto:
Catálogo no.: SS010746
CAS NO.: 474688-73-8
Pureza (HPLC): 99,9%min
Nome do produto: antraceno 9-bromo-10- (2-naftil)
Fórmula molecular: C24H15BR
Peso molecular: 383.28
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Parâmetros técnicos
Descrição

 

Especificações

 

Aparência: Pó amarelo a claro
Pureza (HPLC): 99,9% min
MP: 166,0 ~ 170,0 graus

 

 

 

Aplicações

 

 

1. Materiais OLED

Freqüentemente usado na síntese de materiais emissores de luz azul em dispositivos OLED (Diodo emissor de luz orgânico).

O núcleo do antraceno é conhecido pelo rendimento quântico de alta fluorescência e excelente transporte de carga.

2. Reações de acoplamento Suzuki e Stille

O substituinte de bromo na posição 9 o torna adequado para reações cruzadas catalisadas por paládio.

Permite a formação de sistemas estendidos conjugados com π usados em semicondutores orgânicos.

3. Fotônica orgânica

Um bloco de construção importante no desenvolvimento de materiais fotônicos para aplicações como:

Lasers orgânicos

Transistores emissores de luz

4. Pesquisa em síntese orgânica

Intermediário valioso para a construção de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) com propriedades optoeletrônicas personalizadas.

 

Benefícios

 

Reatividade versátil: O grupo de brometo de aril permite diversas funcionalizações por meio de acoplamento cruzado.

Alta fotostabilidade: os sistemas à base de antraceno oferecem excelente estabilidade térmica e leve.

Emissão de azul eficiente: útil para o desenvolvimento de emissores azuis profundos de alta eficiência, essenciais em telas OLED em cores.

Conjugação π aprimorada: O grupo naftile estende a conjugação, melhorando as características de mobilidade dos elétrons e óptico.

 

Conclusão

 

O antraceno 9-bromo-10- (2-naftil) (CAS 474688-73-8) é um composto crucial no desenvolvimento de materiais eletrônicos OLED e orgânico. Sua combinação única de um bromo reativo, um núcleo de antraceno conjugado e um grupo naftile permite servir como precursor de materiais optoeletrônicos de alto desempenho, principalmente para dispositivos emissores azuis. É altamente valorizado em P&D acadêmico e industrial, direcionando displays de próxima geração e semicondutores orgânicos.

 

 

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