Spiro Meotad ad cas 207739-72-8

Spiro Meotad ad cas 207739-72-8
제품 소개:
카탈로그 번호 . : SS130029
cas no . : 207739-72-8
순도 (HPLC) : 99.5%분
제품 이름 : Spiro Meotad
분자식 : C81H68N4O8
분자량 : 1225.43
동의어 : 2,2,7, 7- Tetrakis [n, n-di (4- Methoxyphenyl) 아미노] -9, 9- spirobifluorene
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기술적인 매개 변수
설명

 

명세서

 

모습

흰색 가루에서 고체

순도 (HPLC)

99.5% 분

HNMR

일치합니다

소개

 

Spiro Meotad ad cas 207739-72-8 (2,2 ′, 7,7'-tetrakis (n, n, n-di-p-methoxyphenylamine) -9, 9'-spirobifluorene)의 경우, 특히 광 전자 공학의 분야에서 널리 사용되는 유기 화합물입니다.페 로브 스카이 트 및 염료 감작 태양 전지 (DSSC). 주로 a로 사용됩니다홀 운송 재료 (HTM)우수한 반도체 특성과 다양한 광활성 층과의 호환성으로 인해 . Spiro-Meotad, 특히 Perovskite Solar Cell (PSC) 개발 .의 벤치 마크 HTM이되었습니다.

 

Spiro-Meotad의 응용 프로그램

 

a . perovskite 태양 전지 (PSC)

Spiro-Meotad의 가장 지배적 인 적용은홀 트랜스 수송 레이어 (HTL)페 로브 스카이 트 태양 전지 :

인터페이스 계층: 페 로브 스카이 트 흡수기 층과 금속 전극 (일반적으로 금 또는은) 사이에 증착되어 구멍 추출 및 수송을 용이하게합니다 .

에너지 수준 일치: spiro-meotad의 homo 레벨 (~ -5 . 2 ev)은 Mapbi로와 같은 일반적인 페 로브 스키 트의 원자가 대역과 잘 정렬되어 효율적인 구멍 전달을 가능하게합니다.

성능 향상: HTM으로 Spiro-Meotad를 사용하는 PSC가 달성되었습니다전력 변환 효율 (PCES) 25%를 초과.

B . 염료 감작 태양 전지 (DSSC)

Spiro-Meotad는 DSSC에서 고체 HTM으로 사용되어 액체 전해질을 대체합니다.

개선 된 안정성: Spiro-Meotad가있는 고체 DSSC는 전통적인 액체 전해질 기반 장치에 비해 더 큰 안정성을 제공합니다 .

단순화 된 디자인: 그것의 사용은보다 컴팩트하고 누출이 없으며 내구성이 뛰어난 태양 모듈의 제조를 가능하게합니다. .

C . Light-emitting Diodes (LED)

태양 전지보다 덜 일반적이지만 Spiro-Meotad는 또한OLED의 HTM:

전하 운송: 그것은 양극에서 방출 층으로 구멍을 전달하는 데 도움이되어 장치 효율성을 향상시킵니다 ..

열 안정성: 높은 유리 전이 온도는 작동 중에 형태 학적 안정성을 보장합니다 .

D . 유기 광 검출기 및 트랜지스터

신흥 연구는 또한 유기 광 검출기 및 박막 트랜지스터 (TFT)에서 Spiro-Meotad를 탐구합니다.

높은 이동성: 저전압 트랜지스터 응용 분야에서 구멍 수송을 용이하게 할 수 있습니다 .

신호 증폭: 광 검출기에서, 그것은 재조합 최소 재조합으로 사진 생성 된 구멍을 수집하는 데 도움이됩니다 .

 

Spiro-Meotad의 이점

 

A . 효율적인 구멍 전송

Spiro Meotad ad cas 207739-72-8가 설계되었습니다구멍의 효율적인 추출 및 수송, 이는 개방 회로 전압 (v _ OC)과 태양 전지의 전반적인 효율을 향상시키는 데 필수적입니다.

높은 구멍 이동성: 깨끗한 상태에서는 상대적으로 온화하지만 이동성은 첨가제 및 도핑 .으로 크게 향상됩니다.

선택적 운송: 전자 수송을 차단하는 동안 구멍을 효율적으로 운반하고 인터페이스에서 재조합 손실을 최소화합니다 .

B . 도핑 및 첨가제와의 호환성

성능을 향상시키기 위해 Spiro-Meotad는 종종입니다도핑다음과 같은 첨가제로

리튬 비스 (Trifluoromethanesulfonyl) Imide (Li-TFSI)- 구멍 농도 증가 .

4- Tert-Butylpyridine (TBP)- 형태를 수정하고 결정화를 억제합니다 .

코발트 기반 도펀트 (e . g ., fk209)- 구멍 이동성 및 전도도를 더욱 향상시킵니다 .

이 도핑 기능은 허용합니다전기 특성 조정, 다양한 장치 아키텍처에 적응할 수있는 spiro-meotad 만들기 .

C . 우수한 필름 형성 및 처리 가능성

Spiro-Meotad는 클로로 벤젠 및 톨루엔과 같은 일반적인 유기 용매에 용해되어솔루션 처리 기술스핀 코팅 또는 블레이드 코팅과 같은 :

균일 한 필름 형성: 고효율 장치 .에 필수적인 매끄럽고 핀홀 프리 필름을 형성합니다.

확장 성: 태양 광 모듈의 실험실 규모 및 파일럿 규모 생산에 적합 .

D . 높은 열 및 형태 학적 안정성

스피로-연결된 비 플루오렌 코어는 분자 a를 제공한다단단한 3 차원 구조, 다음에 기여합니다.

높은 유리 전이 온도 (TG ~ 125도)- 장치 작동 중 안정성 보장 .

위상 분리에 대한 저항- 환경 스트레스로 인한 저하 감소 .

이것은 Spiro-Meotad를 만듭니다장기 장치 작동에 신뢰할 수 있습니다다양한 온도 조건에서 .

e . 광전자 장점

가시 스펙트럼의 투명성: 가시 범위에서 크게 흡수되지 않으므로 빛이 손실없이 활성 페 로브 스카이 트 층에 도달하도록합니다. .

와이드 밴드 갭 (~ 3.0 eV): 장치에서 높은 v _ OC를 활성화하면서 원치 않는 흡수를 방지합니다 .

 

제한 및 고려 사항

 

장점에도 불구하고 Spiro-Meotad는 몇 가지 과제를 제시합니다.

흡습성 도핑 제: Li-TFSI와 같은 첨가제는 수분을 흡수 할 수 있으며, 적절한 캡슐화가 사용되지 않는 한 장치 수명을 줄일 수 있습니다 .

높은 비용: Spiro-Meotad는 대규모 상업 생산에서의 사용을 제한하여 합성하기에 비교적 비싸고 복잡합니다. .

본질적인 전도도: 재료는 고유 전도도가 낮으므로 최적의 성능을 위해 도펀트를 사용해야합니다 .

이러한 제한은 대체 HTMS (e {.} g ., ptaa, p3HT, cuscn과 같은 무기 HTM)의 개발을 촉진 시켰지만, Spiro-Meotad는 연구 목적 .에 대한 벤치 마크로 남아 있습니다.

 

결론

 

Spiro Meotad ad cas 207739-72-8는 페 로브 스카이 트 태양 전지, 염료 감작 태양 전지 및 신흥 광전자 응용 분야에서 매우 효과적이고 널리 사용되는 구멍 수송 재료입니다. . 이점은 높은 구멍 이동성, 가공성, 열 안정성 및 부동성 자료와의 호환성을 포함합니다. 도전 과제, 최고의 성능은 최첨단 태양 전지 연구 및 개발의 초석입니다 .

 

 

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