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Merck

546674

銅(II)フタロシアニン

sublimed grade, Dye content 99 %

別名:

CuPc, ピグメントブルー 15, フタロシアニンブルー

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この商品について

実験式(ヒル表記法):
C32H16CuN8
CAS番号:
分子量:
576.07
EC Number:
205-685-1
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
74160
Beilstein/REAXYS Number:
4121848
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InChI key

XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N

InChI

1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2

SMILES string

c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12

grade

sublimed grade

composition

Dye content, 99%

λmax

678 nm

fluorescence

λem 404 nm

orbital energy

HOMO 5.2 eV , LUMO 3.5 eV 

OLED device performance

ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag

  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
, ITO/CuPc/NPD/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 2000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: 7.5 V
, ITO/CuPc/NPD/CBP:FIrpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %

OPV device performance

ITO/CuPc/PTCDA/In

  • Short-circuit current density (Jsc): 53.1 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.57 V
  • Fill Factor (FF): 0.61
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.2 %
, ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 18.8 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.52
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3.6 %

application(s)

(Dyes for contact lenses)

Quality Level

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General description

TGA/DSCロット固有の微量分析のご要望も承ります
フタロシアニン銅(II)(CuPc)は、p型半導体として機能する金属フタロシアニン色素です。電子移動度は10-4 cm2/Vsです。化学的に安定な薄膜を形成し、光伝導性および触媒活性を示します。

Application

CuPcは、発光ダイオード(LED)、電界効果トランジスタ(FET)、太陽電池/有機薄膜太陽電池(OPV)などのさまざまなオプトエレクトロニクスデバイスに使用できる半導体物質です。

保管分類

11 - Combustible Solids

wgk

nwg

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

名称等を表示すべき危険物及び有害物

ishl_indicated

名称等を通知すべき危険物及び有害物

ishl_notified

546674-5G:4548173922911 + 546674-VAR: + 546674-1G:4548173944081 + 546674-BULK: + 546674-100MG:

jan


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A facile molecularly engineered copper (II) phthalocyanine as hole transport material for planar perovskite solar cells with enhanced performance and stability
Yang G, et al.
Nano Energy, 31(1), 322-330 (2017)
Effects of substrate temperature on copper (II) phthalocyanine thin films
Jungyoon E, et al.
Applied Surface Science, 205(1-4), 274-279 (2003)
Single-crystal field-effect transistors based on copper phthalocyanine
Zeis R, et al.
Applied Physics Letters, 86(2), 022103-022103 (2005)
Very-high-efficiency double-heterostructure copper phthalocyanine/C 60 photovoltaic cells
Peumans P and Forrest SR
Applied Physics Letters, 79(1), 126-128 (2001)
Organic light-emitting diodes with improved hole-electron balance by using copper phthalocyanine/aromatic diamine multiple quantum wells
Qiu Y, et al.
Applied Physics Letters, 80(15), 2628-2630 (2002)

資料

Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.

Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.

While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm

Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.

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