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  • 20236-12
    9,9-二己基-2,7-双-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼)芴的合成路线

    9,9-二己基-2,7-双-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼)芴的合成路线向100mL圆底烧瓶中加入0.972g(2mmol)2,7-二溴-9,9-二己基芴,溶于15mL的THF中,液氮封冻,抽出休系中的氧气。如此反复直至除去体系中02,再通入N2,在-78℃下搅拌15分钟,将3mL正丁基锂注入体系中,搅拌20分钟后将反应升至室温,体系呈粉红色乳浊液体。15分钟后再降温至-78℃,快速加入4.4mL2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂bora...

  • 20236-12
    2,7-二溴-9,9-二己基芴单体合成方法

    2,7-二溴-9,9-二己基芴单体合成方法向50mL圆底烧瓶中依次加入2.0g(82mmol)2-溴代芬0.27g(0.8mmol)四丁基溴化胺(TBABr),用移液管移取2.8mL(3.3g,20mmol)l-溴代己烷和0.8mL(含氢氧化钠0.8g,20mmol)50%(W/W)氢氧化纳溶液。加热使反应物溶解,如仍有固体则加入少许甲苯溶解。加热回流,体系颜色逐渐变深,最后呈深绿色并有少许白色固体。反应24小时后,将体系降至室温,加入少许蒸馏水,分开水层和有机层,用氯仿萃取...

  • 20236-7
    2,7-二溴芴合成方法

    2,7-二溴芴合成方法向100mL圆底烧瓶中依次加入10g芴和20mg三氯化铁,注入60mL氯仿使其溶解,用锡纸将烧瓶包好使反应避光,以避免在9,9位上引入溴基团,快速加入0.5mLBr2,体系在0℃反应半小时后逐渐升至室温。再反应7个小时后停止。敞开体系后,会有未反应的Br2和生成的HBr形成的白烟逸出,在通风橱内放置10分钟后,打开锡纸得到棕红色液体。加入NaOH除去其中未反应的溴,再加入HCl中和多余的NaOH,加入少许蒸馏水。分开水层和有机层,用氯仿萃取水层三次,合并...

  • 20236-5
    2,7-二溴-9,9-二己基芴单体的合成方法

    2,7-二溴-9,9-二己基芴单体的合成方法向50ml.圆底烧瓶中依次加入1.99g(5.6mmo1)9,9-二己基芴和12.7mg三氯化铁,注入8mL氯仿使其溶解,用锡纸将烧瓶包好使反应避光,以避免在烷基链上引入溴基团,快速加入0.5ml的液体Br2。体系在0℃反应半小时后逐渐升至室温,再反应7个小时后停止。敞开体系后,会有未反应的Br2和生成的HBr形成的白烟逸出,在通风橱内放置10分钟后,打开锡纸得到棕红色液体。加入NaOH除去未反应的溴,再加入HCl中和多余的NaOH...

  • 20236-2
    9,9-二己基芴单体的合成方法

    9,9-二己基芴单体的合成方法将8g(8mmol)芴(白色固体)置于250ml.圆底烧瓶,加入100mlTHF(处理后)使其溶解,液氮封冻,抽去反应瓶中的氧气,如此反复直至除去体系中02。再通入N2,在-78℃下搅拌,逐滴加入60mL(96mmol)正丁基锂,可看到溶液快速变成橘红色。将22.7g(117.5mmol)C6H13Br溶于25mL的THF中,当混合物搅拌45分钟后,逐滴加入到混合物中,然后体系升至室温,溶液的颜色逐渐变淡,最后呈灰黄色澄清液体。反应3小时后停止。...

  • 20236-1
    Suzuki反应的优点

    Suzuki反应的优点目前最为常用的是Suzuki反应,它具有以下的优点:1.由于有机硼试剂能与很多官能团共存,因此在分子设计上有很大的空间。2.因为反应本身有水参与,所以不要求绝对除水,在气候潮湿的地区更具有它的优越性。3.反应的毒性较小。4.由于它自身反应的特点,可以得到结构规整的交替共聚物。杭州新乔生物科技有限公司可定制共轭聚合物合成范围:A+B型共轭嵌段聚合物,骨架分子包括AIE型分子嵌段,芴基,咔唑基,噻吩基,苯并噻二唑基,吡咯并吡咯二酮基等。

  • 20235-31
    共轭聚合物用于电致发光的特点

    共轭聚合物用于电致发光的特点(1)可通过旋涂、浇铸等方法制成大面积薄膜;(2)共轭聚合物大多具有良好的稳定性;(3)共轭聚合物电子结构、发光颜色能够通过化学结构的改变和修饰进行调节;(4)虽然聚合物自身的电导率很低,但作发光层时可制成非常薄的膜(10~100nm),因此即使驱动电压很低,加在聚合物膜上的电场强度也足以产生器件发光所要求的电流密度,从而消除掺杂带来的结构不稳定性,因此聚合物电致发光器件的研究倍受青睐。杭州新乔生物科技有限公司可定制合成共轭聚合物范围:A+B型共轭...

  • 20235-30
    蓝光聚芴类有机半导体聚合物的特性

    蓝光聚芴类有机半导体聚合物的特性在有机电子学中,聚芴类有机半导体由于具有容易处理、稳定的共辄链长、高的荧光效率、高热稳定性、和良好的电荷传输能力等优点,被应用到很多研究领域,包括作为PLED蓝光材料、电致发光材料和主体材料。聚芴及其衍生物之所以能成为有机电致发光材料中的明星分子,主要是由于芴较宽的能隙和高的发光效率等特点。发光材料在有机电致发光器件中是最重要的材料,要得到高量子效率的发光材料,在分子的设计上需多加斟酌,通过引入合适的官能团使设计的材料能够满足下列条件:1)良好...

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