Einführung und Anwendung vonCAS:123864-00-6|Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-}diyl)
- PFO weist hervorragende Leuchteigenschaften auf, was es als lichtemittierendes Polymer besonders wertvoll macht. Es wird häufig als aktives Material bei der Entwicklung blauer und grüner organischer Leuchtdioden (OLEDs) und Displays verwendet. Es hat die Fähigkeit, Exzitonen innerhalb seiner Polymerkette einzuschließen, was eine effiziente Energieübertragung und Lichtemission ermöglicht, eine Eigenschaft, die für effiziente OLEDs und andere optoelektronische Geräte von entscheidender Bedeutung ist. Es kann als Lochtransportschicht oder Elektronentransportschicht in organischen elektronischen Geräten wie OFETs, Sensoren und anderen Dünnschichtgeräten verwendet werden.
- PFO ist ein hochfluoreszierendes konjugiertes Lochtransportpolymermaterial (HTM), das blaues Licht erzeugt. Es findet breite Anwendung in organischen Leuchtdioden (OLED), organischer Photovoltaik (OPV), Diagnostik und Trennung halbleitender einwandiger Kohlenstoffnanoröhren. Es wurde erstmals 2003 als Wirt (und Ir(HFP)3 als Gast) in Hochleistungs-Elektrophosphoreszenz-Leuchtdioden (LEDs) gemeldet. Die Verwendung von PFO in der Elektronentransportschicht in OPV ermöglicht sowohl einen hohen Gerätefüllfaktor als auch eine hohe Leistungsumwandlungseffizienz von Photovoltaikgeräten. PFO weist außerordentlich große Querschnitte für Zweiphotonenanregung auf (bis zu 105 GM19), was bedeutet, dass es für die Verwendung in dualer O2- und pH-Kartierung mit Zweiphotonen-basierten Bildgebungstechniken vielversprechend ist. Es wurde in hochstabilen und empfindlichen Bildgebungssystemen (z. B. intrazellulärer Fluoreszenzresonanzenergietransfer, FRET und Elektrochemilumineszenz-Immunsensor) und pH-Sensoren gemeldet. Darüber hinaus wurde in einer kürzlich erschienenen Studie die Fähigkeit von PFO, halbleitende einwandige Kohlenstoffnanoröhren (s-SWCNTs) selektiv zu umwickeln und zu trennen, als vielversprechende einfache Methode zum Dispergieren und Trennen von s-SWNTs beschrieben. Im Vergleich zu Geräten auf Basis herkömmlicher Halbleiter (z. B. Si) würde dies skalierbare, kleinere, flexible und dehnbare Geräte mit geringerem Stromverbrauch und schnellerer Schaltgeschwindigkeit dank der einzigartigen Eigenschaften von s-SWCNTs ermöglichen.
Spezifikation von CAS:123864-00-6|Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)
| Beschreibung | PL - 426 nm (in THF) |
| Qualitätsniveau | 100 |
| Molgewicht | Mw 50,000-150,000 von GPC |
| Bandlücke | 2,5 eV |
| Löslichkeit: | THF: löslich Chlorbenzol: löslich Chloroform: löslich Dichlorbenzol: löslich |
| Orbitalenergie | HOMO -5,3 eV LUMO -2,8 eV |
Paket und Transport von CAS:123864-00-6|Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)

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