3',3''-二苯基-3'H,3''H-二环丙烷并[1,9:52,60]富勒烯-C60-Ih-3',3''-二丁酸二甲酯

基础信息

  • 产品名称:3',3''-二苯基-3'H,3''H-二环丙烷并[1,9:52,60]富勒烯-C60-Ih-3',3''-二丁酸二甲酯
  • CAS No.:1048679-01-1
  • EINECS No.:-
  • 分子式:C84H28O4

产品规格

  • 外观颜色:深褐色或黑褐色结晶粉末
  • 技术指标:99.0%
  • 包装:1/5/10/25千克/桶
  • 供应能力:公斤级
  • 运输编号:-
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产品详情

CAS No:1048679-01-1

分子式:C84H28O4

外观颜色:深褐色或黑褐色结晶粉末

技术指标:99.0%

运输编号:-

包装:1/5/10/25千克/桶

供应能力:公斤级

别名:BIS-PCBM (MIXTURE OF ISOMERS) 双-PCBM (异构体混合物);双-PCBM (异构体混合物);3',3''-二苯基-3'H,3''H-二环丙烷并[1,9:52,60]富勒烯-C60-IH-3',3''-二丁酸二甲酯;FA064;双[60]PCBM


产品用途:3',3''-二苯基-3'H,3''H-二环丙烷并[1,9:52,60]富勒烯-C60-Ih-3',3''-二丁酸二甲酯,1048679-01-1,3',3''-Diphenyl-3'H,3''H-dicyclopropa[1,9:52,60][5,6]fullerene-C60-Ih-3',3''-dibutanoic acid 3',3''-dimethyl ester,Bis-PCBM,Bis-PC61BM,双PCBM,双PC61BM,二苯基二环丙烷并富勒烯二丁酸二甲酯,富勒烯C60双加成物,双加成PCBM,高开路电压受体材料,高LUMO能级受体,有机太阳能电池电子受体,聚合物太阳能电池活性层材料,三元共混OPV受体,钙钛矿太阳能电池电子传输材料,反式钙钛矿钝化剂,n型有机半导体材料,有机薄膜晶体管材料,有机光电探测器材料,电子级富勒烯衍生物,超纯Bis-PCBM 99.5%,1048679-01-1现货供应商,Bis-PCBM生产厂家,Bis-PC61BM原料批发,苏州维他化学有机光电材料,高纯电子化学品出口标准品

 

3',3''-二苯基-3'H,3''H-二环丙烷并[1,9:52,60]富勒烯-C60-Ih-3',3''-二丁酸二甲酯在现代新型清洁能源光伏制造、高开路电压聚合物有机太阳能电池活性层组装、反式钙钛矿太阳能电池界面能级调控、高灵敏度有机光电探测器以及先进柔性微电子器件制造等诸多尖端工业制造领域中发挥着极其关键且不可替代的受体能级定向抬升、超快激子有效分离、薄膜纳米微观形貌精细优化以及多晶半导体界面缺陷物理化学双重钝化功能。在现代有机光伏科学(OPV)与分子半导体工程中,作为业界公认相较于经典单加成物PC61BM具备更高电化学能级的明星级双加成可溶性富勒烯受体材料(业界广泛简称为Bis-PC61BM或Bis-PCBM),该分子通过在C60共轭碳笼球体表面精确共价引入两个对称的苯基丁酸甲酯环丙烷化加成官能团,使富勒烯大派键共轭骨架的电子离域程度发生精细受控的适度收缩,从而将其最低未占分子轨道(LUMO)能级相较于单加成受体PC61BM显著抬升了约0.15电子伏特;当其与经典的共轭聚合物给体(如聚3-己基噻吩P3HT等)在本体异质结(BHJ)活性层中共混配伍时,显著拉大了聚合物给体最高占据分子轨道(HOMO)与受体LUMO之间的有效能级差,一举将常规聚合物太阳能电池的开路电压(Voc)从0.6伏左右大幅跃升至0.73伏至0.75伏以上,显著提升了器件的光电转换效率;同时,双侧链的引入极大地破坏了原始富勒烯紧密堆积的结晶对称性,赋予其在氯苯、邻二氯苯、三氯甲烷及二甲苯中远高于单加成物的溶解度与优异的溶液成膜加工性能,能够有效抑制加工退火过程中的大尺度聚集粗化,形成理想尺度的双连续互穿纳米网络相分离形貌;在反式平面异质结钙钛矿太阳能电池(PSC)中,该材料被广泛用作高性能电子抽取层与界面缺陷钝化材料,其抬升后的LUMO能级与钙钛矿导带能级展现出更优异的阶梯能级对齐,显著减少界面电荷抽取阻抗与能量损失,且双加成侧链上的极性酯基与富电子苯环能够高效填充钙钛矿多晶薄膜的晶界缺陷空位,钝化未配位重金属铅离子缺陷,强力抑制光生载流子的非辐射复合,大幅提升器件的光电能量转换效率与长期抵御湿热光老化的运行稳定性;在宽波段有机光电探测二极管与柔性图像传感器中,用于构建低暗电流、高信噪比的光电信号转换介质;此外,在特种耐高温有机薄膜晶体管(OTFT)通道修饰、抗辐射纳米复合绝缘涂层以及微电子光刻高对比度抗散射增感体系的研发中,由3',3''-二苯基-3'H,3''H-二环丙烷并[1,9:52,60]富勒烯-C60-Ih-3',3''-二丁酸二甲酯构建的分子功能系统均展现出出色的光电可调谐性、优良的成膜稳定性与前沿工业实用价值。