一种三聚茚基双香豆素荧光染料的制备方法

    公开(公告)号:CN106883207A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710227029.7

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种三聚茚基双香豆素荧光染料的结构及合成方法,通过如下方法实现:以双氯甲基三聚茚衍生物为原料,在甲苯中与三苯基膦反应得到双三苯基三聚茚双苄基氯化膦;再在无水无氧条件及在正丁基锂的作用下与香豆素醛发生wittig反应得到三聚茚共轭双香豆素化合物。本发明提供的方法操作简单、反应条件温和且收率较高,具有较大的实施价值。此外,该化合物具有较强的荧光发射,最大发射峰在518nm(激发波长425nm),斯托克斯位移为78nm。

    一种三聚茚基双香豆素荧光染料的制备方法

    公开(公告)号:CN106883207B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201710227029.7

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种三聚茚基双香豆素荧光染料的结构及合成方法,通过如下方法实现:以双氯甲基三聚茚衍生物为原料,在甲苯中与三苯基膦反应得到双三苯基三聚茚双苄基氯化膦;再在无水无氧条件及在正丁基锂的作用下与香豆素醛发生wittig反应得到三聚茚共轭双香豆素化合物。本发明提供的方法操作简单、反应条件温和且收率较高,具有较大的实施价值。此外,该化合物具有较强的荧光发射,最大发射峰在518nm(激发波长425nm),斯托克斯位移为78nm。

    一种meso位芳胺基单取代卟啉衍生物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104725388A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510134634.0

    申请日:2015-03-25

    CPC classification number: C07D487/22

    Abstract: 本发明公开了一种meso位芳胺基单取代卟啉衍生物及其制备方法,该meso位芳胺基单取代卟啉衍生物包括化合物1a、1b和1c。制备方法为在氩气保护下,芳醛和二溴-1, 19-二脱氧-3, 8, 12, 17-四乙基-2, 7, 13, 18–四甲基(biladien-a, c)在对甲苯磺酸的催化作用下生成meso位芳胺基单取代卟啉衍生物。本发明提供的卟啉衍生物可用作电子给体,在有机场效应电子管、分子天线、光-能转换器、光电转换材料、分子开关、分子导线、有机太阳能电池、有机电致发光、非线性光学材料、分子识别及医药等方面有着广泛的应用前景。该制备方法具有操作简便经济、反应选择性好、得率高、污染少等优点。

    一种meso位芳胺基单取代卟啉衍生物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104725388B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510134634.0

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种meso位芳胺基单取代卟啉衍生物及其制备方法,该meso位芳胺基单取代卟啉衍生物包括化合物1a、1b和1c。制备方法为在氩气保护下,芳醛和二溴-1,19-二脱氧-3,8,12,17-四乙基-2,7,13,18–四甲基(biladien-a,c)在对甲苯磺酸的催化作用下生成meso位芳胺基单取代卟啉衍生物。本发明提供的卟啉衍生物可用作电子给体,在有机场效应电子管、分子天线、光-能转换器、光电转换材料、分子开关、分子导线、有机太阳能电池、有机电致发光、非线性光学材料、分子识别及医药等方面有着广泛的应用前景。该制备方法具有操作简便经济、反应选择性好、得率高、污染少等优点。

    一类有机太阳能电池小分子给体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118561884A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410598009.0

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明涉及一类有机太阳能电池小分子给体材料的制备及其应用。该小分子给体材料ZMH‑1和ZMH‑2为meso位2,4,6‑三甲基苯基的BODIPY衍生物通过共价键连接,分别与4‑二苯胺基苯甲醛和N‑正丁基‑3‑咔唑醛发生Knoevenagel缩合反应而得到。这两种小分子给体材料具有相同的低HOMO能级和窄带能隙,优越的溶解性及大的斯托克斯位移,在近红外区域有强的吸收。本发明提供的小分子给体材料具有合适的能级和光谱吸收,能与受体材料PC71BM和IDT‑TC形成良好的吸收互补和能级匹配;将其作为活性层的电子给体材料用于制备有机太阳能电池,在优化条件下,活性层为ZMH‑1∶PC71BM∶IDT‑TC或ZMH‑2∶PC71BM:IDT‑TC的电池分别获得13.70%和12.71%的光电转化效率,具有一定的实际应用价值和前景。

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