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Merck

667846

Sigma-Aldrich

ポリ(ベンゾイミダゾベンゾフェナントロリン)

別名:

BBL

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About This Item

化学式:
(C20H6N4O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23

詳細

Band gap: 1.9 eV

品質水準

形状

solid

軌道エネルギー

HOMO -5.9 eV 
LUMO -4.0 eV 

OPVデバイス性能

ITO/MEH-PPV/BBL/Al

  • Short-circuit current density (Jsc): 1.98 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.93 V
  • Fill Factor (FF): 0.47
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.1 %

ITO/PPV/BBL/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 2.15 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 1.1 V
  • Fill Factor (FF): 0.5
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.5 %

半導体特性

N-type (mobility=0.1 cm2/V·s)
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)

アプリケーション

有機電界効果トランジスタ-(FET)と光起電力電池(PV)でn型動作するポリマ-半導体です。メタンスルホン酸中で溶液から調製しました。

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (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。

Jan Code

667846-BULK:
667846-VAR:
667846-1G:
667846-250MG:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

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Manoj, A.G.; Narajan, K.S.
Opt. Mater., 21, 417-417 (2002)
Efficient Solar Cells from Layered Nanostructures of Donor and Acceptor Conjugated Polymers
Alam, M. M.; Jenekhe, S. A.
Chemistry of Materials, 16, 4647-4656 (2004)
Jenekhe, S.A.; Yi, S.
Applied Physics Letters, 77, 2635-2635 (2000)
Amit Babel et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(45), 13656-13657 (2003-11-06)
Field-effect mobility of electrons as high as 0.1 cm2/(V s) is observed in n-channel thin film transistors fabricated from a solution spin-coated conjugated ladder polymer, poly(benzobisimidazobenzophenanthroline) (BBL), under ambient air conditions. This is the highest electron mobility observed to date

資料

The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.

高性能共役系有機化合物およびポリマーの開発は、産学の研究において広く注目を集めています。

Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。

Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.

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