Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd היא אחת היצרניות והספקיות המנוסות ביותר של חומצה 3,4-difluorophenylboronic cas 168267-41-2 בסין. ברוכים הבאים לסיטונאי בתפזורת באיכות גבוהה 3,4-difluorophenylboronic acid cas 168267-41-2 למכירה כאן מהמפעל שלנו. שירות טוב ומחיר סביר זמינים.
חומצה 3,4-דיפלואורופנילבורוניתהיא תרכובת בעלת תכונות כימיות חשובות. מוצק גבישי לבן עד צהוב בהיר. הנוסחה הכימית שלו היא C6H5BF2O2, CAS 168267-41-2, ומשקלו המולקולרי היחסי הוא 157.91 גרם/מול. נקודת ההיתוך היא בערך 158-160 מעלות צלזיוס. זה מתייחס לטווח הטמפרטורות שבו תרכובת עוברת ממוצק לנוזל. המסיסות במים נמוכה יחסית, בערך 0.1-1 גרם/100 מ"ל. משמש כמגיב בניתוח כימי. ניתן להשתמש בו כדי לקבוע או לזהות תרכובות מטרה כגון אלכוהול, קטונים ופחמימנים הלוגנים. שיטות אנליטיות אלו יכולות למלא תפקיד חשוב בניטור סביבתי, בטיחות מזון ובקרת איכות בתעשיית התרופות. יש לו מגוון רחב של יישומים בניתוח כימי. זה יכול לשמש לניתוח וזיהוי של תרכובות מטרה שונות כגון אלכוהול, קטונים, פחמימנים הלוגנים, חומצות שומן, סוכרים, חומצות אמינו וסמנים ביולוגיים. על ידי ניצול התגובתיות והסלקטיביות של המוצר, בשילוב עם טכניקות אנליטיות מתאימות, ניתן להשיג ניתוח כמותי ואיכותי של תרכובות אלו.

|
|
|
|
C.F |
C6H5BF2O2 |
|
E.M |
158 |
|
M.W |
158 |
|
m/z |
158 (100.0%), 157 (24.8%), 159 (6.5%), 158 (1.6%) |
|
E.A |
C, 45.64; H, 3.19; B, 6.85; F, 24.06; O, 20.26 |

חומצה 3,4-דיפלואורופנילבורוניתיש מגוון רחב של יישומים בניתוח כימי. כמגיב חשוב, ניתן להשתמש בו לקביעה או זיהוי של תרכובות מטרה שונות.
1. ניתוח של אלכוהולים וקטונים: זה יכול ליצור תוצרי אסטריפיקציה יציבים עם אלכוהולים וקטונים. מאפיין זה נמצא בשימוש נרחב בשיטות אנליטיות כגון כרומטוגרפיית גז-ספקטרומטריית מסה (GC-MS) וכרומטוגרפיית נוזלים-ספקטרומטריית מסה (LC-MS). על ידי תגובה עם אלכוהולים או קטונים, ניתן ליצור תרכובות נגזרות שקל לזהות, ובכך להשיג ניתוח כמותי ואיכותי של תרכובת המטרה.
2. ניתוח של פחמימנים הלוגנים: זה יכול לצמוד תגובה ליצירת מוצרי אסטריפיקציה יציבים. מאפיין זה יכול לשמש לניתוח וזיהוי של פחמימנים הלוגנים. על ידי תגובה של המדגם שנבדק עם המוצר, ניתן להשיג נגזרות הניתנות לזיהוי בקלות כגון 3,4-Difluorophenyl ester לניתוח באמצעות טכניקות כרומטוגרפיות כגון GC-MS ו-LC-MS.
3. ניתוח חומצות שומן: חומצות שומן הן תוצרים מטבוליים חשובים באורגניזמים, ולמדידה מדויקת שלהן יש משמעות רבה. זה יכול לקשר תגובה עם חומצת שומן מתיל אסטר ליצירת נגזרות הניתנות לזיהוי. שיטה זו משמשת בדרך כלל לניתוח איכותי וכמותי של חומצות שומן. לדוגמה, שימוש בכרומטוגרפיית גז-ספקטרומטריית מסה בשילוב עם תגובת הגזירה של זה יכול להשיג ניתוח מפורט של הרכב חומצות השומן.
4. ניתוח סוכרים: לסוכר תפקיד חשוב בתחומים כמו מזון, ביולוגיה ורפואה. זה יכול להגיב עם סוכרים ליצירת מוצרי אסטריפיקציה יציבים במיוחד. זה נמצא בשימוש נרחב לניתוח וגילוי סוכרים. על ידי ניצול התגובה הסלקטיבית של המוצר, ניתן להשיג ניתוח איכותי וכמותי של סוגים שונים של סוכרים (כגון גלוקוז, פרוקטוז, לקטוז וכו').
5. ניתוח חומצות אמינו: חומצות אמינו הן אבני הבניין הבסיסיות של חלבונים באורגניזמים חיים. זה יכול ליצור תוצרי אסטריפיקציה יציבים עם חומצות אמינו, שיכולות לשמש לניתוח חומצות אמינו. שיטה זו ניתנת להפרדה ולזיהוי באמצעות טכניקות כרומטוגרפיות כגון כרומטוגרפיה נוזלית בביצועים גבוהים- ו-HPLC.
6. ניתוח של סמנים ביולוגיים: סמנים ביולוגיים מתייחסים לחומרים כימיים הנמצאים באורגניזמים הקשורים למצבים בריאותיים, לאבחון מחלה או לתגובות טיפוליות. זה יכול לשמש מגיב נגזר לסמנים ביולוגיים ספציפיים ולמלא תפקיד חשוב בניתוח שלהם.

שיטת הסינתזה במעבדה שלחומצה 3,4-דיפלואורופנילבורוניתכולל בעיקר את השלבים הבאים: ראשית, סינתזה של תוצר הביניים של המוצר, ולאחר מכן הידרוליזה של תוצר הביניים לקבלת התוצר הסופי.
שלב 1: השגת 3,4-Difluoroobenzene:
הסינתזה של זה דורשת השגת 3,4-דיפלואורבנזן כחומר המוצא. שיטת הסינתזה הנפוצה היא הכנת 3,4-Difluorobenzene באמצעות תגובת הפלרה.
נוסחת תגובה כימית:
C6H5F2+Mg → MgF2+C6H4F2
שלב 2: תגובת ארומטיזציה של 3,4-Difluorobenzene
בשלב זה, 3,4-Difluorobenzene מגיב עם מגיב אריילציה (כגון פנילליתיום או ברומובנזן) כדי ליצור אריל ברומיד מתאים.
נוסחת תגובה כימית:
C6H4F2+Br2 → C6H3F2Br+HBr

שלב 3: תגובה של ברומיד עם נתרן טריפנילפוספין
בשלב זה, אריל ברומיד מגיב עם נתרן טריפנילפוספין ליצירת מגיב ביארילפוספין.
נוסחת תגובה כימית:
C6H3F2Br+NaPPh3 → C6H3F2P (Ph)3+NaBr
שלב 4: תגובת בורינציה של ריאגנטים ביסארילפוספין
בשלב זה, מגיב הדיארילפוספין מגיב עם חומצה בורית כדי ליצור תוצר ביניים של מוצר.
נוסחת תגובה כימית:
C6H3F2P (Ph)3+B (OH)3 → C6H3F2B (OH)2P (Ph)3
שלב 5: תגובת הידרוליזה של תוצר ביניים
השלב האחרון הוא הידרוליזה של תוצר הביניים לקבלת התוצר הסופי.
נוסחת תגובה כימית:
C6H3F2B (OH)2P (Ph)3+H2O → C6H3F2B (OH) 2OH+P (Ph)3
דרך שלבי הסינתזה לעיל,חומצה 3,4-דיפלואורופנילבורוניתניתן להשיג. יש לציין כי בעת ביצוע סינתזה במעבדה, יש להקפיד על הקפדה על תקני פעולה ניסויים כימיים, לנקוט באמצעי בטיחות נדרשים ולהשתמש בציוד ניסוי מתאים.
יישום של ויסות רמת אנרגיה אלקטרונית במוליכים למחצה אורגניים
למוליכים למחצה אורגניים יש סיכויי יישום רחבים בהתקנים אופטו-אלקטרוניים כגון דיודות פולטות אור- אורגניות (OLEDs), תאים סולאריים אורגניים (OSCs) וטרנזיסטורי אפקט שדה- אורגניים (OFET) בשל היתרונות שלהם של משקל קל, גמישות מכנית טובה ועלויות עיבוד נמוכות. עם זאת, המאפיינים האופטואלקטרוניים וביצועי ההתקן של מוליכים למחצה אורגניים תלויים מאוד ברמות האנרגיה של המסלול המולקולרי הגבולי שלהם (המסלול המולקולרי התפוס הגבוה ביותר HOMO והמסלול המולקולרי המולקולרי הנמוך ביותר LUMO) ורמות אנרגיית המצב הנרגש (מצב סינגלט ראשון S1 ומצב שלישייה ראשון T1). בחומרים מסורתיים של מוליכים למחצה אורגניים, רמות האנרגיה הללו שזורות זו בזו לעתים קרובות, מה שמקשה על השגת שליטה עצמאית ומגביל שיפור נוסף בביצועי המכשיר.חומצה 3,4-דיפלואורופנילבורונית(DFPB), כסוג של תרכובת פלואור- המכילה חומצה בורית, מספקת גישה חדשה לוויסות רמות האנרגיה של מוליכים למחצה אורגניים באמצעות השפעות אלקטרוניות ומרחביות ייחודיות של אטומי הפלואור וקבוצות החומצה הבורונית במבנה המולקולרי שלה.
מנגנון הפעולה בוויסות רמת האנרגיה האלקטרונית
רמות האנרגיה של HOMO ו-LUMO הן פרמטרים מרכזיים הקובעים את ביצועי הזרקת האלקטרונים וההובלה של חומרים מוליכים למחצה אורגניים. DFPB יכול לווסת ביעילות את המיקומים של רמות האנרגיה של HOMO ו-LUMO דרך אטומי הפלואור וקבוצות החומצה הבורונית במבנה המולקולרי שלו.
השפעת אטומי הפלואור: האלקטרושליליות החזקה של אטומי הפלואור מפחיתה את צפיפות ענן האלקטרונים על טבעת הבנזן, מה שמוביל לירידה ברמת האנרגיה של HOMO. בינתיים, מכיוון שרמת האנרגיה של LUMO נקבעת בעיקר על ידי האורביטלים π * של טבעת הבנזן, להשפעת משיכת האלקטרונים של אטומי פלואור יש השפעה קטנה יחסית על רמת האנרגיה של LUMO.
לכן, הכנסת DFPB יכולה להגדיל את פער האנרגיה של HOMO-LUMO, לשפר את זיקת האלקטרונים ופוטנציאל היינון של החומר, ובכך לייעל את ביצועי הזרקת האלקטרונים וההובלה.
אפקט מצומד של קבוצת חומצה בורון: אטום הבור בקבוצת החומצה הבורונית יוצר מערכת מצומדת π - p עם האלקטרון π על טבעת הבנזן, שיכולה לייצב את רמת האנרגיה של LUMO ולווסת עוד יותר את פער האנרגיה HOMO-LUMO. בנוסף, קבוצות חומצה בורון יכולות לווסת בעקיפין את מבנה רמת האנרגיה על ידי השפעה על מצב הערימה של מולקולות באמצעות אינטראקציות בין-מולקולריות כגון קשרי מימן, קשרי קואורדינציה וכו'.
רמות האנרגיה במצב הנרגש (S1 ו-T1) הן פרמטרים מרכזיים שקובעים את ביצועי הארה ויעילות הפרדת המטען של חומרים מוליכים למחצה אורגניים. DFPB, באמצעות אטומי הפלואור וקבוצות החומצה הבורונית שלו במבנה המולקולרי שלו, יכול לווסת ביעילות את המיקום ואת פער האנרגיה של רמות האנרגיה S1 ו-T1 (Δ E-ST=E-S1-E-T1).
השפעת אטומי הפלואור: השפעת משיכת האלקטרונים של אטומי הפלואור יכולה להפחית את צפיפות האלקטרונים π של טבעת הבנזן, ובכך להשפיע על המיקומים של רמות האנרגיה S1 ו-T1.
מחקר הראה שהחדרה של אטומי פלואור יכולה להוריד את רמת האנרגיה S1, תוך השפעה קטנה יחסית על רמת האנרגיה T1, ובכך להפחית את Δ E-ST. Δ E-ST קטן יותר מועיל לקידום ההמרה של אקסיטונים משולשים לאקסיטונים בודדים, שיפור יעילות הזוהר ויעילות הפרדת המטען של החומר.
אפקט מצומד של קבוצת חומצה בורונית: אטום הבור בקבוצת החומצה הבורונית יוצר מערכת מצומדת π - p עם האלקטרון π על טבעת הבנזן, שיכולה לייצב את רמות האנרגיה S1 ו-T1 ולווסת עוד יותר את Δ E-ST. בנוסף, קבוצות חומצה בורון יכולות לווסת בעקיפין את מבנה רמת האנרגיה במצב הנרגש על ידי השפעה על מצב הערימה המולקולרית באמצעות אינטראקציות בין מולקולריות.
בחומרי מוליכים למחצה אורגניים מסורתיים, רמות האנרגיה HOMO, LUMO, S1 ו-T1 שלובות זה בזה, מה שמקשה על השגת שליטה עצמאית. DFPB מספק את האפשרות לוויסות עצמאי של רמות האנרגיה באמצעות המבנה המולקולרי הייחודי שלו.
ויסות סלקטיבי של אטומי פלואור: השפעת משיכת האלקטרונים של אטומי פלואור משפיעה בעיקר על רמות האנרגיה HOMO ו-S1, עם השפעה מועטה על רמות האנרגיה LUMO ו-T1. לכן, על ידי התאמת המספר והמיקום של אטומי הפלואור, ניתן להשיג שליטה סלקטיבית ברמות האנרגיה HOMO ו-S1.
ויסות מצומד של קבוצות חומצה בורון: אטום הבור בקבוצת החומצה הבורונית יוצר מערכת מצומדת π - p עם האלקטרון π על טבעת הבנזן, שיכול לייצב את רמות האנרגיה LUMO ו-T1, ובכך להשיג ויסות של רמות האנרגיה LUMO ו-T1. על ידי התאמת המבנה והמיקום של קבוצות חומצה בורונית, ניתן לייעל עוד יותר את אפקט ויסות רמת האנרגיה.
ויסות סינרגטי של אינטראקציות בין-מולקולריות: קשרי מימן, קשרי קואורדינציה ואינטראקציות אחרות בין מולקולות DFPB יכולות להשפיע על אופן הערימה של מולקולות, ובכך לווסת בעקיפין את מבנה רמת האנרגיה. על ידי תכנון אינטראקציות בין-מולקולריות, ניתן להשיג ויסות סינרגטי של רמות האנרגיה, ולשפר עוד יותר את דיוק הוויסות.
דוגמאות ליישום במוליכים למחצה אורגניים
OLED הוא מכשיר פולט-אור המבוסס על חומרים מוליכים למחצה אורגניים, שיש לו יתרונות כגון פליטה עצמית, ניגודיות גבוהה וזווית צפייה רחבה. DFPB יכול לשפר משמעותית את יעילות הזוהר והיציבות של OLED על ידי ויסות רמות אנרגיית המסלול המולקולרי הגבול ורמות האנרגיה במצב נרגש של חומרי OLED.
חומר שכבה זוהרת: הכנסת DFPB לחומר שכבת זוהרת OLED יכולה להוריד את רמת האנרגיה של HOMO, להגדיל את פער האנרגיה של HOMO-LUMO, ובכך לשפר את זיקת האלקטרונים ופוטנציאל היינון של החומר, ולמטב את ביצועי הזרקת האלקטרונים והובלה.
בינתיים, ההחדרה של DFPB יכולה גם להפחית את Δ E-ST, לקדם את ההמרה של אקסיטוני טריפלט לאקסיטונים בודדים ולשפר את יעילות הזוהר של החומר. לדוגמה, למכשירי OLED המבוססים על נגזרות DFPB יש יעילות קוונטית חיצונית (EQE) של למעלה מ-20%, גבוהה משמעותית ממכשירי OLED מסורתיים.
חומר שכבת הובלת חורים: DFPB יכול לשמש גם כחומר שכבת הובלת חורים, ולהשיג התאמת רמת אנרגיה לחומר השכבה הזוהרת על ידי ויסות רמת האנרגיה HOMO שלו, ובכך לשפר את יעילות הזרקת החורים. מחקר הראה שחומרי שכבת הובלת חורים המבוססים על DFPB יכולים להפחית באופן משמעותי את מתח ההנעה של מכשירי OLED, לשפר את יציבות המכשיר ואת תוחלת החיים.
OSC הוא מכשיר אופטו-אלקטרוני אורגני הממיר אנרגיית שמש לאנרגיה חשמלית, עם יתרונות כגון קל משקל, גמישות וייצור -בשטח גדול. DFPB יכול לשפר משמעותית את יעילות ההמרה הפוטואלקטרית של OSC על ידי ויסות רמות אנרגיית המסלול המולקולרי הגבול ורמות האנרגיה במצב נרגש של חומרי OSC.
חומר תורם: הכנסת DFPB לחומר תורם OSC יכולה להוריד את רמת האנרגיה של HOMO, להגדיל את פער האנרגיה של HOMO-LUMO, ובכך לשפר את מתח המעגל הפתוח (V_oc) של החומר.
יחד עם זאת, הכנסת DFPB יכולה לייעל את ספקטרום הספיגה של החומר ולשפר את יעילות הניצול של אור השמש. לדוגמה, התקני OSC המבוססים על נגזרות DFPB יכולים להשיג V_oc של מעל 0.9 V ויעילות המרה פוטואלקטרית (PCE) של למעלה מ-10%.
חומר קולטן: DFPB יכול לשמש גם כחומר קולטן, להשיג התאמת רמת אנרגיה לחומר התורם על ידי ויסות רמת האנרגיה שלו LUMO, ובכך לשפר את יעילות הפרדת המטען. מחקרים הראו שחומרי קולטנים המבוססים על DFPB יכולים לשפר משמעותית את זרם הקצר-קצר (Jsc) ואת מקדם המילוי (FF) של התקני OSC, ולשפר עוד יותר את ה-PCE.
OFET הוא טרנזיסטור שדה-אפקט המבוסס על חומרים מוליכים למחצה אורגניים, שיש לו יתרונות כמו צריכת חשמל נמוכה ואינטגרציה גבוהה. DFPB יכול לשפר באופן משמעותי את ביצועי המכשיר של OFET על ידי ויסות רמות האנרגיה של המסלול המולקולרי הגבול וניידות הנשא של חומרי OFET.
חומר שכבת מוליכים למחצה: הכנסת DFPB לחומר שכבת מוליכים למחצה OFET יכולה להוריד את רמת האנרגיה של HOMO, להגדיל את פער האנרגיה HOMO-LUMO, ובכך לשפר את יציבות האוויר של החומר.
במקביל, הכנסת DFPB יכולה לייעל את מצב הערימה המולקולרית של החומר ולשפר את ניידות הנשא. לדוגמה, למכשירי OFET המבוססים על נגזרות DFPB יש ניידות חורים של מעל 1 ס"מ ²/(V · s), גבוהה משמעותית ממכשירי OFET מסורתיים.
חומר לשינוי ממשק: DFPB יכול לשמש גם כחומר לשינוי ממשק כדי להשיג התאמת רמת האנרגיה לחומרי האלקטרודה על ידי ויסות המבנה המולקולרי והתכונות הכימיות שלו, ובכך לשפר את יעילות הזרקת הנשא. מחקרים הראו ששכבות שינוי ממשק המבוססות על DFPB יכולות להפחית באופן משמעותי את התנגדות המגע של מכשירי OFET, לשפר את יחס המיתוג והיציבות של המכשירים.
תגיות פופולריות: 3,4-difluorophenylboronic acid cas 168267-41-2, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, קנייה, מחיר, בתפזורת, למכירה




