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フラーレンPCBM: PC61BM

C60(OH)n、水溶性C60、ポリヒドロキシ化フラーレン、またはPC61BMは、フラーレンC60の可溶性誘導体であり、有機太陽電池で最も広く使用されている電子受容体材料の1つです(OPV)デバイス。

PC61BMは、p型有機ポリマーに使用される一般的な溶媒に対して高い溶解性を示し、塗布可能なドナー/アクセプターインク組成物を作製できます。励起子の高速かつ効率的な電荷解離と高い電子移動度により、様々なコーティング方法を用いて効率的なバルクヘテロ接合活性膜を作製できます。

通常グレード:

99.00% (SOL5061B)
99.50% (SOL5061A)
99.90% (SOL5061Z)
99.95% (SOL5061Y)

(HPLCで319 nmと330 nmで分析)

参考文献例

「PCDTBT:PCBMバルクヘテロ接合太陽電池の性能に対するPQT-12界面層の影響」

Author(s): Amit Kumar, Smrity Ratan, Deepak Kumar Jarwal, Ashwini Kumar Mishra, Chandan Kumar, Abhinav Pratap Singh, Bratindranath Mukherjee and Satyabrata Jit
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab4708

sol5061

PC61BM

フラーレンC60モノ付加誘導体

SOL5061

可溶性C60フラーレン誘導体

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フラーレンPCBM: PC71BM

([6,6]-フェニル-C71-ブタン酸メチルエステル)、または PC71BM は、フラーレン C70 の溶媒可溶性誘導体であり、有機光起電力デバイスで最も広く使用されている電子受容体 n 型材料の 1 つです。

PC71BMは一般的な溶剤への溶解性に優れているため、多くのp型ポリマーや単一分子と高濃度で混合することができます。塗布可能なインクを調合し、有機薄膜構造を採用した電子機器に使用することができます。

PC71BMの使用により励起子解離と高速かつ効率的な電荷移動が促進され、より高いOPVパフォーマンス。

PC71BM は、主に球形コア (C60) から楕円形コア (C70) への形状の変更により、可視スペクトルにおいて PC61BM よりも効率的に吸収し、全体的なフィルム吸収の向上に貢献して、OPV 出力を最大 25% 増加させます。

通常グレード:

99.00% (SOL5071B)
99.50% (SOL5071A)
99.90% (SOL5071Z)

(HPLCで319 nmと330 nmで分析)

参考文献例

「PCDTBT:PCBMバルクヘテロ接合太陽電池の性能に対するPQT-12界面層の影響」

Author(s): Amit Kumar, Smrity Ratan, Deepak Kumar Jarwal, Ashwini Kumar Mishra, Chandan Kumar, Abhinav Pratap Singh, Bratindranath Mukherjee and Satyabrata Jit
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab4708

sol5061

PC71BM

フラーレンC70モノ付加誘導体

SOL5071

可溶性C70フラーレン誘導体

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フラーレンPCBM: bis-PC62BM

[6,6]-フェニルC62酪酸メチルエステル、またはビスPC62BMは、フラーレンC60の溶媒可溶性誘導体であり、有機光起電力デバイスで最も広く使用されている電子受容体n型材料の1つです。

bis-PC62BMは一般的な溶媒への溶解性に優れているため、多くのp型ポリマーや単一分子と高濃度で混合することができます。塗布可能なインクを調製し、有機薄膜構造を採用した電子機器に使用することができます。

励起子解離と高速かつ効率的な電荷移動を促進するビスPC62BMの使用により、より高いOPVパフォーマンス。

側鎖の数が多いため、モノ誘導体よりも溶解度が高くなります。位置異性体の混合物であるため、フィルムのアニール処理中の相分離を制御するのにも役立ちます。

通常グレード:

99.00% (SOL5062B)
99.50% (SOL5062A)
99.90% (SOL5062Z)

(HPLCで319 nmと330 nmで分析)

sol5062

PC62BM

ビスPC62BM

SOL5062

高溶解性C60フラーレン誘導体

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フラーレンPCBM: bis-PC72BM

[6,6]-フェニルC72酪酸メチルエステル、またはビスPC72BMは、フラーレンC70の溶媒可溶性誘導体であり、有機光起電力デバイスで最も広く使用されている電子受容体n型材料の1つです。

bis-PC72BMは一般的な溶媒への溶解性に優れているため、多くのp型ポリマーや単一分子と高濃度で混合することができます。塗布可能なインクを調製し、有機薄膜構造を採用した電子機器に使用することができます。

励起子解離と高速かつ効率的な電荷移動を促進するビスPC72BMの使用により、より高いOPVパフォーマンス。

側鎖の数が多いため、モノ誘導体よりも溶解度が高くなります。位置異性体の混合物であるため、フィルムのアニール処理中の相分離を制御するのにも役立ちます。

通常グレード:

99.00% (SOL5072B)
99.50% (SOL5072A)
99.90% (SOL5072Z)

(HPLCで319 nmと330 nmで分析)

sol5072

PC72BM

ビス-PC72BM

SOL5072

高溶解性C70フラーレン誘導体

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フラーレンPCBM: tris-PC63BM

[6,6]-フェニルC63酪酸メチルエステル、またはトリス-PC63BMは、フラーレンC60の溶媒可溶性誘導体であり、有機光起電力デバイスで最も広く使用されている電子受容体n型材料の1つです。

トリス-PC63BMは一般的な溶媒への溶解性に優れているため、多くのp型ポリマーや単一分子と高濃度で混合することができます。塗布可能なインクを調製し、有機薄膜構造を採用した電子機器に使用することができます。

励起子解離と高速かつ効率的な電荷移動を促進するトリス-PC63BMの使用により、より高いOPVパフォーマンス。

側鎖の数が多いため、モノ誘導体よりも溶解度が高くなります。位置異性体の混合物であるため、フィルムのアニール処理中の相分離を制御するのにも役立ちます。

通常グレード:

99.00% (SOL5063B)
99.50% (SOL5063A)
99.90% (SOL5063Z)

(HPLCで319 nmと330 nmで分析)

sol5063

PC63BM

トリス-PC63BM

SOL5063

高溶解性C60フラーレン誘導体

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フラーレンPCBM: トリス-PC73BM

[6,6]-フェニルC73酪酸メチルエステル、またはトリス-PC73BMは、フラーレンC70の溶媒可溶性誘導体であり、有機光起電力デバイスで最も広く使用されている電子受容体n型材料の1つです。

トリス-PC73BMは一般的な溶媒への溶解性に優れているため、多くのp型ポリマーや単一分子と高濃度で混合することができます。塗布可能なインクを調製し、有機薄膜構造を採用した電子機器に使用することができます。

励起子解離と高速かつ効率的な電荷移動を促進するトリス-PC73BMの使用により、より高いOPVパフォーマンス。

側鎖の数が多いため、モノ誘導体よりも溶解度が高くなります。位置異性体の混合物であるため、フィルムのアニール処理中の相分離を制御するのにも役立ちます。

通常グレード:

99.00% (SOL5073B)
99.50% (SOL5073A)
99.90% (SOL5073Z)

(HPLCで319 nmと330 nmで分析)

sol5073

PC73BM

トリス-PC73BM

SOL5073

高溶解性C70フラーレン誘導体

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