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Merck

571652

Poly(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl)

light-emitting polymer

別名:

フルオレンポリマー

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この商品について

化学式:
C8H9(C29H40)nC8H9
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
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form

solid

mol wt

Mw ≥20000

solubility

chloroform: soluble

λmax

365 nm

fluorescence

λex 374 nm; λem 417 nm in chloroform(lit.)

OLED device performance

ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO/Ca

  • Color: blue
  • Max. Luminance: 102.3 Cd/m2
  • Max. EQE: 0.17 %
, ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
  • Color: red
  • Max. Luminance: 726.5 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.32 %
, ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Iridium (III) tris(2-(4-tolyl)pyridinato-N,C2) (5 wt%)/Ca
  • Color: green
  • Max. Luminance: 3311 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.31 %

Mw/Mn

~3.7

Quality Level

General description

ポリ(9,9-ジ-n-オクチルフルオレニル-2,7-ジイル)(PFO)は、エレクトロルミネセンス量子収量および化学的安定性が高い青色発光蛍光ポリマーです。オプトエレクトロニクスデバイスの表面上に発光層を形成できます。

Application

電界や光などの外部刺激によってポリマー薄膜上に誘発されるノイズ源の生成(導電率 (σ ) とノイズ源密度)を直接マッピングするために、導電性プローブと相互作用する相分離ポリマーとしてPFOが使用されています。PFOは単層カーボンナノチューブ(SWCNT)の分散に使用され、分散液は電界効果トランジスタ(FET)の作製に使用できます。

保管分類

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

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。

571652-500MG: + 571652-BULK: + 571652-VAR:

jan


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A novel electrochemiluminescent biosensor based on resonance energy transfer between poly (9, 9-di-n-octylfluorenyl-2, 7-diyl) and 3, 4, 9, 10-perylenetetracar-boxylic acid for insulin detection.
Zhang H, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 104, 65-71 (2018)
High Performance Ambipolar Field-Effect Transistor of Random Network Carbon Nanotubes.
Bisri SZ, et al.
Advanced Materials, 24(46), 6147-6152 (2012)
Nanoscale direct mapping of localized and induced noise sources on conducting polymer films.
Shekhar S, et al.
Nanoscale, 8(2), 835-842 (2016)
Effectiveness of sorting single-walled carbon nanotubes by diameter using polyfluorene derivatives.
Gao, J, et al.
Carbon, 49(1), 333-338 (2011)
Red-green-blue polymer light-emitting diode pixels printed by optimized laser-induced forward transfer
Stewart, J. S.; et al.
Applied Physics Letters, 100, 203303-203303 (2012)

資料

SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.

Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.

LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.

SWCNT は、その超高速電荷輸送移動度により、FET、太陽電池、および光検出器において有望視されている。

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