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벤조[1,2-b:4,5-b']디티오펜-4,8-디온메이커 CAS 레지스트리 번호32281-36-0공급업체 | LookChem

벤조[1,2-b:4,5-b']디티오펜-4,8-디온

기본 정보 Edit
  • 표준명:벤조[1,2-b:4,5-b']디티오펜-4,8-디온
  • CAS 레지스트리 번호:32281-36-0
  • 분자식:C10H4O2S2
  • 분자 무게:220.273
  • HS 코드:29349990
  • Mol 파일:32281-36-0.mol
벤조[1,2-b:4,5-b']디티오펜-4,8-디온

동의어: Benzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophene-4,8-dione;4,8-Dihydrobenzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophen-4,8-dione;8-Dihydrobenzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophen-4,8-dione;NSC 149690;benzo[1,2-b:4,5-b’]bisthiophene-4,8-dione;4,8‐Dihydrobenzo[1,2‐
b:4,5-b']디티오펜-
4,8‐dion;4,8-Dihydrobenzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophene-4,8-dione;Thieno[2,3-f]benzothiophene-4,8-dione

관련 CAS 번호: 332906-22-6 337508-64-2 33698-87-2 38920-91-1 339526-03-3 37339-66-5 38970-76-2 36747-44-1 3058-37-5 32212-61-6

표준명의 마케팅 및 가격
제조업체 및 유통업체:
  • 제조/브랜드
  • 화학물질 및 원자재
  • 포장
  • 가격
  • TRC
  • Benzo[1,2-b:4,5-b'']dithiophene-4,8-dione
  • 100mg
  • $ 60.00
  • TCI Chemical
  • Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione >98.0%(GC)
  • 5g
  • $ 379.00
  • TCI Chemical
  • Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione >98.0%(GC)
  • 1g
  • $ 115.00
  • SynChem
  • BENZO[1,2-B:4,5-B']DITHIOPHENE-4,8-DIONE 95%
  • 1 g
  • $ 95.00
  • Sigma-Aldrich
  • Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-4,8-dione 97%
  • 1g
  • $ 122.00
  • Matrix Scientific
  • Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione 95+%
  • 1g
  • $ 103.00
  • Matrix Scientific
  • Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione 95+%
  • 5g
  • $ 363.00
  • Crysdot
  • Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione 95+%
  • 10g
  • $ 325.00
  • Biosynth Carbosynth
  • Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
  • 1 g
  • $ 120.00
  • Biosynth Carbosynth
  • Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
  • 2 g
  • $ 200.00
총 121 개 원재료 공급업체
표준명의 화학적 성질 Edit
물리적 데이터:
안전정보:
  • 픽토그램:
  • 위험 코드:
  • 진술:
  • 안전 선언문:
사용:
  • 소개 및 적용: 벤조[1,2-b:4,5-b']디티오펜-4,8-디온(BDTD)은 전기 전달 특성이 우수한 도전성 폴리머로, 솔라셀의 제작에 사용될 수 있습니다. BDTD는 대칭적이고 평면적인 결합 구조를 가지고 있으며, 구멍 이동율이 0.25 cm2V-1s-1로 측정됩니다. BDTD는 타이오펜 유도체의 평면 대칭 분자 구조를 가지고 있어, π-π 쌍결과 전자 공유가 잘 이루어지며, 전하 이동을 촉진합니다. 최근 몇 년 동안, BDTD는 OFET 및 OPV의 응용을 위해 집중적으로 연구되고 있습니다. BDTD 유닛에 저역폭 유닛을 결합하면 전자 부유성 특성으로 인해 흡수의 적외선 이동이 발생할 수 있습니다. BDTD는 화학적으로 수정하여, 관심 분자/폴리머의 화학 구조와 전자 특성(예: 역隙), 에너지 수준, 전하 이동성을 미세 조정할 수 있습니다. 또한,鈴木 반응을 통해 BDTD의 용도를 확장시킬 수 있습니다.
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