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Merck

753971

PBTTT-C14

別名:

ポリ[2,5-ビス(3-テトラデシルチオフェン-2-イル)チエノ[3,2-b]チオフェン]

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この商品について

化学式:
(C42H62S4)n
CAS番号:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
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form

powder

mol wt

Mw >50,000

mp

>200 °C

semiconductor properties

(mobility=1.3 cm2/V·s)

Quality Level

General description

PBTTT-C14は、ホール輸送材料(HTM)として使用される半導体物質です。秩序構造と結晶方位を有し、高性能の導電性材料をもたらします。

Application

PBTTT-C14ベースの共役ポリマーは、フラーレンおよびP3HTと組み合わせることで、有機電界効果トランジスタ(OFET)、有機太陽電池(OPV)、太陽電池(SC)およびフォトダイオードなどの幅広いデバイスの作製に使用できる可能性があります。

Legal Information

Merck KGaA, Darmstadt, Germanyからライセンスを受けて販売。

保管分類

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


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。

753971-250MG: + 753971-VAR: + 753971-BULK:

jan


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Structural, electronic, and linear optical properties of organic photovoltaic PBTTT-C14 crystal.
Li L, et al.
J. Chem. Phys. , 138(16), 164503-164503 (2013)
Hybrid n-GaN and polymer interfaces: Model systems for tunable photodiodes.
Kumar P, et al.
Organic Electronics, 14(11), 2818-2825 (2013)
Intercalated vs Nonintercalated Morphologies in Donor-Acceptor Bulk Heterojunction Solar Cells: PBTTT: Fullerene Charge Generation and Recombination Revisited.
Collado-Fregoso E, et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 8(17), 4061-4068 (2017)
High carrier mobility polythiophene thin films: structure determination by experiment and theory.
DeLongchamp DM, et al.
Advanced Materials, 19(6), 833-837 (2007)
Solvent driven performance in thin floating-films of PBTTT for organic field effect transistor: role of macroscopic orientation.
Pandey M.
Organic Electronics, 43(6), 240-246 (2017)

資料

Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.

Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.

薄く、軽量で、フレキシブルな電子機器は、拡張性が高く、携帯性に優れ、安定した技術に対する広範な需要に対応しています。

Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

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