热活化延迟荧光TADF材料的POSO2-Ph-ACR、3,7-DACR-POSO2、2,7-DACR-POSO2的发光效率

对于蓝光TADF材料来说,苯环的引入,可以有效的提高材料的荧光量子产率,使得TADF材料的POSO2-Ph-ACR的外量子效率达到19.3%,绿色TADF材料的外量子效率为21.0%。我们设计了一系列基于吩恶噻衍生物的蓝色热活化延迟荧光材料。

我们通过改变给体单元的取代位置以及取代基的数量详细探讨了取代基位置对蓝色TADF材料结构与性能的作用。

最后,材料3,7-DACR-POSO2的ΔE_(ST)最小,器件滚降控制的较好,可以实现外量子效率为19.7%的蓝光发射,且在亮度1000 cd/m~2下可以保持13.8%的外量子效率;材料2,7-DACR-POSO2可以实现较高的荧光效率产率,且保持较小的ΔE_(ST),基于该材料的器件可以实现外量子效率为23.4%,功率效率为44.8 lm/W的器件效率,在亮度1000 cd/m~2下可以保持14.8%的外量子效率。

热活化延迟荧光TADF材料的POSO2-Ph-ACR、3,7-DACR-POSO2、2,7-DACR-POSO2的发光效率

上海金畔生物是国内的光电材料供应商,我们可以提供各种基础的热延迟荧光材料TADF材料,也提供TADF材料的定制合成。

基于三苯基磷氧的热激发延迟荧光蓝光客体材料

pxz-trz

bis-PXZ-TRZ

tri-PXZ-TRZ

ppz-3tpt

dhpz-2bi

dhpz-2bn

dpa-trz

ppz-dpo

pxzdso2

PPZ-3TPT、PPZ-4TPT、PPZ-DPS或PXZ-DPS、DMAC-DPS

大于约580nm且小于或等于约610nm的红色延迟荧光材料mpx2bbp

ppz-dps

dhpz-2btz

dhpz-2trz

tpa-dcpp

双极传输材料mCDtCBPy

TADF发光特性的oTE-DRZ

热活化延迟荧光TADF材料的POSO2-Ph-ACR、3,7-DACR-POSO2、2,7-DACR-POSO2的发光效率

D-A型π共轭TADF聚合物(pCzBP和pAcBP)的光功能高分子材料的溶解性

光功能高分子材料是指能够对光能进行吸收存储、传输、转换的一类高分子材料。光功能高分子材料主要包括光稳定剂、光敏涂料、荧光剂、光转化材料、光致变色材料和光导材料等。光功能高分子材料在生产生活中的应用非常广泛,比如光导纤维、太阳能、集成电路和光电池等。

Lee等通过偶联缩合反应合成了两种基于二苯甲酮的荧光聚合物pCzBP和pAcBP,并将2-乙基己基侧链接枝在pCzBP和pAcBP聚合物链段上,从而使pCzBP和pAcBP具有较好的溶解度,易于溶于常见的有机溶剂,例如甲苯、氯仿和氯苯等。

D-A型π共轭TADF聚合物(pCzBP和pAcBP)的光功能高分子材料的溶解性

pCzBP和pAcBP能够发射TADF,其外部量子效率(ηext=(9.3±0.9)%)比常规荧光聚合物的理论极限外部量子效率(ηext < 5%)要高。

此外,pCzBP和pAcBP还表现出良好的热稳定性和固态下的非晶态结构,能够用作有机发光二极管。

D-A型π共轭TADF聚合物(pCzBP和pAcBP)的光功能高分子材料的溶解性

科研人员通过将光敏涂料重氮聚乙烯醇/苯乙烯涂覆在毛细管的内表面上,制备了一种能用于蛋白质分离的毛细管。如所示,涂有光敏涂料的毛细管经紫外线照射后,重氮基团发生光化学反应将离子键转变为共价键,共价连接的涂层会抑制蛋白质在毛细管内表面的吸附,实现了核糖核酸酶A、溶菌酶和牛血清白蛋白的基线蛋白质分离。与非共价涂覆或裸露的毛细管相比,共价连接的毛细管涂层具有更高的电泳分离性能以及出色的可重复性和稳定性,是一种环保、安全的蛋白质分离技术。

D-A型π共轭TADF聚合物(pCzBP和pAcBP)的光功能高分子材料的溶解性

上海金畔生物是国内的光电材料供应商,我们可以提供各种基础的热延迟荧光材料TADF材料,也提供TADF材料的定制合成。

D-A型π共轭TADF聚合物(pCzBP和pAcBP)的光功能高分子材料的溶解性

双极传输材料mCDtCBPy

基于氮杂环受体的新型热活化延迟荧光材料oDBT-DRZ

mTE-DRZ

呈TADF发光特性的oTE-DRZ

oPXT-DRZ

3oTE-DRZ

TADF染料BFCZPZ1

BTCZPZ1

TADF分子:5-二甲基吖啶基-2,2-二甲基-1,3-茚二酮(IDYD)

5-吩噁嗪基-2,2-二甲基-1,3-茚二酮(IDPXZ)

5,6-二吩噁嗪基-2,2-二甲基-1,3-茚二酮(ID2PXZ)

基于芳香酮的热致延迟荧光材料AnMPXZ,AnMCz、AnMtCz、AnMDPA

黄光TADF材料(4-(10H-phenoxazin-10-yl)phenyl)(haithracen-9-yl)methhaione(AnMPXZ)

单分子白光材料(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)(haithracen-9-yl)methhaione(AnMCz)

haithracen-9-yl(4-(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phenyl)methhaione(AnMtCz)

haithracen-9-yl(4-(diphenylamino)phenyl)methhaione(AnMDPA)

主链給体/侧基受体型共轭聚合物PAPTF、PAPCC、PAPTC

溶液处理的主体材料pCNBCzmMe,pCNBCzoCF 3和pCNBCzmCF 3的结构式

溶液处理的主体材料pCNBCzmMe,pCNBCzoCF 3和pCNBCzmCF 3的结构式

科研人员介绍了溶液处理的主体材料pCNBCzmMe、pCNBCzoCF 3和pCNBCzmCF 3

这些新材料基于联咔唑和与新生的双咔唑相比,科研人员能够创造出具有更高溶解度、电子传输特性和电化学稳定性的新材料。

溶液处理的主体材料pCNBCzmMe,pCNBCzoCF 3和pCNBCzmCF 3的结构式

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

含有硫、三元和四元氧化膦和芴的咔唑基主体材料

tbCz-SO

poCz-SO

2DZ

ZDN

pCNBCzmme

pCNBCzoCF3

pCNBCzmCF3

29Cz-BID-BT

39Cz-BID-8T

9CzFDPESPO

9CzFDPEPO

通过PHXB1,PHXB2,PHXB3,PHXB4生成基于D-A型TADF新材料CZBPXZ

通过PHXB1,PHXB2,PHXB3,PHXB4生成基于D-A型TADF新材料CZBPXZ

一种基于DA型TADF新材料,其制备方法及其应用,其结构式为式(I)所示,通过PHXB1,PHXB2,PHXB3,PHXB4的生成最终合成了D-A型TADF新材料CZBPXZ.

CZBPXZ材料具有高的热分解温度,适用于蒸镀方法制备薄膜,其应用于有机发光二极管,掺杂在OLED器件中,电流效率达到了66.5cd/A,功率效率达到了70.6lm/W,外量子效率达到了22.0%,亮度为37729cd/m,具有较好的应用的前景.

通过PHXB1,PHXB2,PHXB3,PHXB4生成基于D-A型TADF新材料CZBPXZ

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兼具热活性延迟荧光(TADF)性能和红光AIE的小分子(CDPA)制备橙光OLEDs亮度和外量子效率高

红光AIE分子CDPA

英文全称:8-[[[4-(dimethylamino)phenyl]imino]methyl]-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyrhai-2-one

CDPA的粉末和薄膜的荧光发射峰分别位于640 nm和645 nm处

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

聚集诱导发光(AIE)材料在聚集态或固态时,因其空间构象和分子排列方式等因素的变化,表现出独特的荧光增强现象。AIE材料的发现克服了传统荧光材料在聚集态或固态时荧光降低甚至完全淬灭的缺陷,在荧光分子探针、电致发光器件、液晶显示材料和智能记忆材料等领域表现出巨大的应用潜力,因而受到了广泛的关注。

兼具热活性延迟荧光(TADF)性能和红光AIE的小分子(CDPA)制备橙光OLEDs亮度和外量子效率高

利用简便易行的席夫碱反应等手段,设计、合成了一系列具有AIE活性的发光分子,并探索了它们在荧光传感和电致发光器件上的应用性能,具体内容体现在以下几个方面:

1、设计并合成了含有香豆素荧光团的席夫碱衍生物4-[[(7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyrhai-8-yl)methylene]amino]benzoic acid(CPA),并将其用于构建半胱氨酸(Cys)检测的比率型荧光探针。

2、将N,N-二甲氨基苯胺与香豆素衍生物偶联,得到了结构简单的红光AIE分子 8-[[[4-(dimethylamino)phenyl]imino]methyl]-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyrhai-2-one(CDPA)。其粉末和薄膜的荧光发射峰分别位于640 nm和645 nm处,光致发光量子效率(ΦF)分别达到了 13.75%和26.33%,粉末态和薄膜态的色坐标分别为(0.6527,0.3472)和(0.6894,0.3105),接近于国际标准红光材料色坐标(0.6700,0.3300)。

CDPA分子的制备过程具备原料易得,反应简单等优点。强推电子基团的引入还赋予该AIE分子显著的正溶致变色效应:随着溶剂极性的增大,荧光从正己烷中的黄绿光红移到乙醇中的红外光;以及TICT性能:在极性溶剂THF中,CDPA的荧光发射峰在555 nm,随着非极性溶剂正己院的加入,发光逐渐蓝移至536 nm,强度明显增强。

同时,该化合物还有良好的自组装性能、大的Stokes位移(245 nm)、热稳定性好(热分解温度Td=298.5℃C,相变温度Tg=243.4℃C)、热活性延迟荧光(TADF)性能以及溶液中颜色的可调节性,使其在橙光发光器件和红光生物探针等领域有着令人期待的应用前景。

实验表明,CDPA的发光性质是基于激发态质子转移(ESIPT)过程和扭曲的分子内电荷转移(TICT)过程的共同作用引起的。利用CDPA制备的橙光OLEDs,色坐标位于(0.51,0.49),亮度和外量子效率分别达到1675 cd/m2和1.3%。

兼具热活性延迟荧光(TADF)性能和红光AIE的小分子(CDPA)制备橙光OLEDs亮度和外量子效率高

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红色延迟荧光材料可以包括但不限于1,3-双[4-(10h-吩嗪-10-基)苯甲酰基]苯(mpx2bbp)

10,10'-(磺酰基双(4,1-亚苯基))双(5-苯基-5,10-二氢吩嗪)(ppz-dps)

5,10-双(4-(苯并[d]噻唑-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2btz)

5,10-双(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2trz)

7,10-双(4-(二苯基氨基)苯基)-2,3-二氰基吡嗪并菲(tpa-dcpp)

约520nm至约580nm的绿色或黄绿色延迟荧光材料

atp-pxz

m-atp-pxz

4czcnpy

基于三苯基磷氧的热激发延迟荧光蓝光客体材料

pxz-trz

bis-PXZ-TRZ

tri-PXZ-TRZ

ppz-3tpt

dhpz-2bi

dhpz-2bn

dpa-trz

ppz-dpo

pxzdso2

PPZ-3TPT、PPZ-4TPT、PPZ-DPS或PXZ-DPS、DMAC-DPS

大于约580nm且小于或等于约610nm的红色延迟荧光材料mpx2bbp

ppz-dps

dhpz-2btz

dhpz-2trz

tpa-dcpp

双极传输材料mCDtCBPy

TADF发光特性的oTE-DRZ

黄光TADF材料3CZ-3TXO和红光TADF材料p TPA-3TXO的设计合成与发光性能研究()

黄光TADF材料3CZ-3TXO和红光TADF材料p TPA-3TXO的设计合成与发光性能研究(金畔生物)

近年来,研究学者提出了主要三种提高三线态激子利用率的机理,包括:三线态-三线态的湮灭(TTA),热激子(hot exciton)和杂化局域电荷转移激发态(HLCT),热活化延迟荧光(TADF)。其中,TADF吸引了人们广泛关注,成为本领域的研究的热点。

对于热激活延迟荧光的分子,小的S1和T1的能量差有利于T1态的激子反系间窜越到S1态,然后从S1态辐射跃迁到基态而发出光,使内量子效率达到理论上限的100%,可以与磷光材料相媲美。

黄光TADF材料3CZ-3TXO和红光TADF材料p TPA-3TXO的设计合成与发光性能研究()

作为第三代发光材料,TADF具有高效率、低成本的优势,同时发展潜力巨大,应用前景广阔。TADF在蓝光和绿光材料上已经取得了很大的进展,但TADF红光材料的研究仍然很匮乏。

噻吨-9-酮-10,10-二氧化物含有硫砜和羰基,是一种强的电子受体材料。其衍生物通常在生物和医药领域应用广泛,比如抗肿瘤,抗过敏,DNA的修复等。Whaig等人以噻吨-9-酮-10,10-二氧化物为受体单元,分别与咔唑和三苯胺给体单元连接,设计合成了3CZ-3TXO和p TPA-3TXO两种分子,前者是外量子效率为21.5%的黄光TADF材料,后者是外量子效率为18.5%的红光TADF材料。

鉴于3CZ-3TXO和p TPA-3TXO的优异的TADF性能,我们进一步优化了该类材料的分子设计,通过连接位点,给受体之间距离,给体的数目,给受体的取代基等调节,进一步减小S1和T1之间能量差,增大三线态激子到单线态的反系间窜越速率,进而提高三线态激子的利用率。

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主体材料MeAcPhCN、PhAcPhCN和MeAcPyCN

PHOLED主体材料(DPS和DPG)

双极性化合物(CNTPA-CZ,CNTPA-PX和CNTPA-PTZ)

热活化延迟荧光(TADF)材料BPCN-Cz2Ph

BPCN-2CZ

BPCN-3Cz

TADF材料DACR-DPTX

蓝光材料DACR-DPTX和黄光材料PXZDSO2

蓝光材料DACR-DPTX、黄光材料PXZDSO2和传统红色荧光材料DBP

由氰基二苯基乙烯(CS)和二苯胺(DPA)构成的绿色荧光材料BDPACS

基于二苯基磷氧和咔唑单元的双极主体材料BCz-BPO

含有二苯基磷氧基团的双极传输型热激活延迟荧光主体材料POCz-CzCN

TADF树枝状分子POCz-CzCN

D-A-D型有机小分子Q-NEtCz、FQ-NEtCz

TFMQ-NEtCz、iPP-NEtCz以及PP-NEtCz

TADF材料o-QCz、m-QCz和p-QCz

p-PPTPA、p-iPPTPA

m-PPTPA和m-iPPTPA

p-QCz、Q-DMAC

iPP-DMAC

PP-DMAC

iPP-PXZ和PP-PXZ

黄光TADF材料3CZ-3TXO和红光TADF材料p TPA-3TXO的设计合成与发光性能研究()

TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ,D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ的设计合成

TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ,D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ的设计合成

TADF材料可以算是继荧光材料和贵金属磷光材料之后发展起来的纯有机结构的延迟荧光材料,其特征在于较小的单重态——三重态能隙,以及温度正依赖。 

TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ,D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ的设计合成

对于TADF发光材料TmPy-Ph-PXZ进行进一步的修饰,我们制备得到了两个新型TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ。

1.基于一致的D-π-A结构,它们的单分子光物理与电化学性质表现出相似性;并且伴随着A片段拉电子能力的逐渐增强,它们的分子内电荷转移(CT)吸收与发射峰均较TmPy-Ph-PXZ表现出明显的红移。 

通过两个分子在单晶状态下的分子间相互作用的研究,我们发现它们也可以形成连续、有序的分子间氢键作用。连续、有序的分子间刚性结构有助于减少分子内、分子间的非辐射跃迁过程,从而提高材料的辐射跃迁效率。

因此TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ的非掺杂OLED器件实现了高效的橙、红光发射,它们发射峰的波长、CIE坐标分别达到了 576nm和596nm、(0.50,0.49)和(0.56,0.44);他们的EQE达到了 1 8.8%和1 1.3%,且器件均表现出极小的效率滚降。这些结果表明连续、有序的分子间氢键作用可以有效抑制橙、红光的非辐射跃迁,有利于发展橙、红光的高效非掺杂TADF发光材料。

TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ,D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ的设计合成

2.通过引入二苯醚间隔基团(Spacer)来有效抑制分子内电荷转移过程,设计并合成了新型D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ。DMAC-o-TRZ处于单分子分散态时,分子主要表现为稳定的片段局域激发态特性;而随着DMAC-o-TRZ的浓度逐渐增加,分子间电荷转移过程逐渐成为主宰。

分子间电荷转移过程不仅赋予了高浓度DMAC-o-TRZ体系TADF特性,而且可以有效抑制分子聚集引起的浓度猝灭效应。

因此基于DMAC-o-TRZ的OLED器件的效率呈现出与掺杂浓度显著的相关性。

当分别以5 wt%、42 wt%掺杂和非掺杂的DMAC-o-TRZ薄膜作为发光层时,相应器件的最大EQE分别为3.0%、15.5%和14.7%。

非掺杂OLED器件在1000 cdm-2的亮度下,CE、PE和EQE仍然达到了 30.0cd A-1、21.2 1m W-1和11.3%。

这些结果均表明采用D-Spacer-A结构构建具有分子间电荷转移特性的新型发光材料是发展高性能非掺杂OLED发光材料的一种简单、可行的方法。

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发光AIE材料的定制

包含手性螺碳的新型电子给体片段(R/S)-PMAc

TADF发光异构体(R/S)-TTR-PMAc

红光热激活延迟荧光(TADF)材料(2T-BP-2P)

三苯胺类电子给体材料TAPC、TCTA、Tris-PC

小分子主体材料t-BuCz-m-NPBI

TADF发光材料t-BuCz-m-2NPBI

基于氨基硼烷类化合物双极性主体BCzBMes

双极性蓝光磷光主体材料化合物2CzPm,2TCzPm,2BFCzPm和2BFCzTrz

双极性蓝光磷光主体材料化合物2CzPy,2TCzPy

2BFCzPy,2PxzPy和2PBCzPy

TADF材料DMAC-DPS作为蓝光发光材料

激基复合物CDBP:PO-T2T作为蓝光发光材料

TADF材料SpiroAC-TRZ

2,7-DACR-POSO2材料

ACR-DPTX、ACR-SATX、ACR-SXTX和ACR-SFTX材料

新型多环芳烃化合物3,6,11,14-四苯基二苯并[g,p](?)(TPDBC)

双螺及螺桨烷结构的化合物—TPA、Cz、SF以及SO

新型螺环结构化合物SDBSO

D-A型主体材料P01TPA、P02TPA以及2POTPA

咔唑衍生物CNPhCz和DCNPhCz

主体材料MeAcPhCN、PhAcPhCN和MeAcPyCN

PHOLED主体材料(DPS和DPG)

双极性化合物(CNTPA-CZ,CNTPA-PX和CNTPA-PTZ)

热活化延迟荧光(TADF)材料BPCN-Cz2Ph

TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ,D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ的设计合成

TADF材料新材料:具有苯基乙烯-双咔唑结构的AIE化合物PPBC和DPPBC,ECPPTT和ECDPTT,噻蒽衍生物tCzDSO2和3tCzDSO2

TADF材料可以算是继荧光材料和贵金属磷光材料之后发展起来的纯有机结构的延迟荧光材料,其特征在于较小的单重态——三重态能隙,以及温度正依赖。

 

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PPBC和DPPBC:具有苯基乙烯-双咔唑结构的AIE化合物

TADF材料新材料:具有苯基乙烯-双咔唑结构的AIE化合物PPBC和DPPBC,ECPPTT和ECDPTT,噻蒽衍生物tCzDSO2和3tCzDSO2

ECPPTT和ECDPTT:包含苯基乙烯-咔唑结构的AIE-TADF化合物

TADF材料新材料:具有苯基乙烯-双咔唑结构的AIE化合物PPBC和DPPBC,ECPPTT和ECDPTT,噻蒽衍生物tCzDSO2和3tCzDSO2


TADF材料:9,9,10,10-噻蒽衍生物tCzDSO2和3tCzDSO2

合成并表征了两种基于噻吩-9,9′,10,10′-四氧化物衍生物的新型发光分子tCzDSO2和3tCzDSO2。该化合物tCzDSO2在室温下在固态下发出强烈的聚集诱导发射(AIE),其光致发光量子产率(ΦF)高达0.92。同时,通过增加咔唑单元的比例,3tCzDSO2在固态下同时显示AIE和热激活延迟荧光(TADF),在空气中ΦF为0.19,在N2气氛中ΦF为0.41。由于分子内电荷转移(ICT)特性,这两种化合物也显示出深铬酸盐效应。依赖于时间的DFT预测tCzDSO2和3tCzDSO2的单重态和三重态分裂(ΔEST)值分别为0.29 eV和0.06 eV。3tCzDSO2的ΔEST小到足以允许有效的反向系统间交叉(RISC),从而在室温下产生TADF特性。因此,分子设计为将AIE和TADF的特性整合到一个化合物中提供了一种简单而有效的方法。

TADF材料新材料:具有苯基乙烯-双咔唑结构的AIE化合物PPBC和DPPBC,ECPPTT和ECDPTT,噻蒽衍生物tCzDSO2和3tCzDSO2

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

热活化延迟荧光(TADF)材料以其独特性能获得广泛关注,被认为是继传统荧光材料和重金属配合物磷光材料之后具有发展潜力的第三代发光材料。

上海金畔生物可以提供氰基作受体的TADF材料;氮杂环作受体的TADF材料;二苯砜作受体的TADF材料

二苯酮和X桥联二苯酮作受体的TADF材料;三蝶烯类TADF材料

氰基作受体的TADF材料

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

氮杂环作受体的TADF材料

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

二苯砜作受体的TADF材料

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料的定制合成

兼具三种发光颜色转变现象和热活化延迟荧光特性材料

热活化延迟荧光黄光材料pPBPXZ

热活化延迟荧光材料TBP-DmCz和TBP-TmCz

3DTC-DPS、DPS-DMOC、i-DMAC-TRZ

DABNA-1、DABNA-2

DCzBN2、DCzBN3

Cz-TRZ1、Cz-TRZ2、Cz-TRZ3、Cz-TRZ4

DMAC-TRZ、DPAC-TRZ、SpiroAC-TRZ、TZ-SBA

IPN-SBA、PM-SBA、PX-SBA、3DPyM pDTC

MCz-X1、PAc-XT、XAc-XT、FAc-XT

B-oCz、B-oTC、m-ACSO2

蓝光TADF材料SF3-TRZ、DPyPA、DPEPO、mCBP-CN

35IPNDCz和26IPNDCz

高效非掺杂型蓝光TADF材料研发进展(MCz-X1、PAc-XT、XAc-XT、FAc-XT、B-oCz、B-oTC、m-ACSO2)

高效非掺杂型蓝光TADF材料研发进展(MCz-X1、PAc-XT、XAc-XT、FAc-XT、B-oCz、B-oTC、m-ACSO2)


在TADF材料的研发案例中,大部分TADF材料都需要被掺杂到宽带隙的主体材料中,从而避免因浓度湮灭效应而导致的激子损失。然而,由于纯蓝光TADF材料本身具有宽带隙,为了实现良好的三线态激子限域,必须使用具有超宽带隙的主体材料,这为其实际应用带来了巨大的困难。宽带隙主体材料需要复杂的结构设计,同时由于极短分子内共轭的存在,其本征载流子迁移率通常较低,不利于低功耗OLED器件的实现。该类主体材料还通常包含有不稳定的短共轭官能团,同样不利于稳定型OLED的实现。


鉴于上面存在的问题,一类特殊的在非掺杂条件下具有极小的浓度湮灭效应的材料体系被开发出来。基于该类蓝光高效材料,可以实现不需要使用主体材料的高效OLED器件,具有工艺(不需要共蒸技术)和结构简单的优点。同时基于该类材料,由于整个激子复合区都可以完成发光,相比于掺杂型发光层,在相同的亮度条件下分子处于激发态的概率显著降低。此时,双分子相互作用导致的上转换和浓度湮灭效应被大幅抑制,有利于实现更低的器件效率滚降和更长的器件驱动寿命。在该部分中,作者呈现了目前高效非掺杂型蓝光TADF材料的研究进展,基于该类材料目前已经实现了接近20%的EQE的器件表现,对于器件的驱动稳定性也有显著提高。然而,该类蓝光TADF材料目前仍然很少被报道,难度更大的地方更在于实现具有纯蓝光色(CIEy<0.20)的高效非掺杂型TADF材料。相关的研究仍然需要继续推进,为简化OLED器件结构和工艺,提升OLED驱动稳定性做出贡献。

高效非掺杂型蓝光TADF材料图片(MCz-X1、PAc-XT、XAc-XT、FAc-XT、B-oCz、B-oTC、m-ACSO2)

高效非掺杂型蓝光TADF材料研发进展(MCz-X1、PAc-XT、XAc-XT、FAc-XT、B-oCz、B-oTC、m-ACSO2)

图5具有高发光效率的非掺杂型蓝光TADF材料设计策略、器件性能和内在机制分析示意图。

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料的生产研发

热活化延迟荧光(TADF)分子(DPO-TXO2和DDMA-TXO2)

咔唑树枝状大分子CDE1和CDE2

“自主体”热活化延迟荧光分子Cz-3CzCN和Cz-4CzCN

侧链型热活化延迟荧光聚合物PCzDP

PABPC类聚合物

吖啶型化合物热活化延迟材料

E-A型热活化延迟荧光化合物Ac-2TP、 AcCz-2TP、AcDPA-2TP

TADF发光体(AcDPA-2TP)

新分子(AcDPA-2PP和AcDPA-TPP)

咔唑基础的热活化延迟的发光材料CZ-TTR和DCZ-TTR

TADF活性分子(CZ-TTR)

新分子(DCZ1-TTR和DCZ2-TTR)

(5,7TzPmPXZ)

兼具三种发光颜色转变现象和热活化延迟荧光特性材料

热活化延迟荧光黄光材料pPBPXZ

生物Eu(TFacac)3bpipy 、八乙基铂-卟啉配合物(PtOEP)、Pt (ppy)2(acac)、Os(CN)2(PPh3)BPy金属有机磷光材料

金畔生物提供Eu(TFacac)3bpipy 八乙基卟啉配合物(PtOEP)

Pt (ppy)2(acac)Os(CN)2(PPh3)BPy 重金属有机磷光材料

生物Eu(TFacac)3bpipy 、八乙基铂-卟啉配合物(PtOEP)、Pt (ppy)2(acac)、Os(CN)2(PPh3)BPy金属有机磷光材料

出现在OLED中当作磷光材料是PtOEP,这是个发出深红色且接近饱和红色的有机磷光材料,PtOEP发出红光的波长既长而涵盖范围又窄。

英文名称:PTOEP

中文名称:八乙基卟吩铂

MF:C36H44N4Pt

MW:727.84

CAS:31248-39-2

生物Eu(TFacac)3bpipy 、八乙基铂-卟啉配合物(PtOEP)、Pt (ppy)2(acac)、Os(CN)2(PPh3)BPy金属有机磷光材料

PtOEP红色磷光OLED之电致发光光谱图与其1931CIEx,y 色坐标图

这个材料的出现在OLED中是由于当初(20世纪90年代末期)OLED的红光材料而来。

PtOEP的最低能量的吸收波长约在540 nm,其所观察到的磷光波长是在650 nm(在623, 687, 720 nm尚有较弱的振动电子谐波倍频)。此磷光波长相当窄(半波宽仅20 nm左右)且距离PtOEP的最低能量的吸收有超过100 nrn的斯托克斯位移(Stokes shift)。

文献报道在约580 nm左右是PtOEP的荧光位置,明显地有较小的斯托克斯位移,间接证明在650 nm的发光是磷光而非荧光。另外,实验量测到PtOEP在溶液状态下室温的磷光寿命约为80μs,明显比一般有机物质荧光寿命约ns要长许多。

这些在光谱物理上的数据都指向在650 nm PtOEP的发光是磷光而不是荧光。PtOEP在溶液状态下室温的磷光卿约0. 45。

上海金畔生物科技有限公司可以设计合成一系列的(铱Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料

生物Eu(TFacac)3bpipy 、八乙基铂-卟啉配合物(PtOEP)、Pt (ppy)2(acac)、Os(CN)2(PPh3)BPy金属有机磷光材料

树枝化结构的红光材料Ir(TPSPBtp)3的结构式

树枝化结构的红光材料Ir(TPSPBtp)3

有课题组将具有大空间位阻的四苯基硅烷基团引入到Btp[: 2-(benzo[b]thiophen-2-y)pyridine]

并用此合成了树枝化结构的红光材料Ir(TPSPBtp)3。 

四苯基硅烷基团的引入提高了配合物的溶解性,使该材料与聚合物主体材料(PVK)之间相溶性较好,克服了相分离问题。

树枝化结构的红光材料Ir(TPSPBtp)3的结构式

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物的生产研发;供应一系列的(铱Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料

更多关于产品的纯度,分子量,分子式,检测图谱,产地,使用说明,发射与激发波长,应用等介绍请联系我们。

树枝状三环铱(II) 配合物Ir(TPSppy)3

绿色磷光铱配合物(3-PEC)2Ir(acac)

蓝色磷光材料(3-PhPyCz)2Ir(acac)

黄绿色磷光Ir(mchpy)3和Ir(chpy)3

绿色磷光铱配合物Ir(BPPya)3

Ir(piq)2(acac)乙酰丙酮酸二(1-苯基异喹啉-C2,N)合铱(III),CAS:435294-03-4

红光铱配合物(2,3-dpqx-F2)2Ir(acac)和(6-Me-2,3-dpqx-F2)2Ir(acac)

铱配合物红光材料

(btfmp)2lr(acac)、lr(DCP)3、lr(CPC)3

蓝色延迟荧光材料CC2BP和Cz2BP

蓝色延迟荧光材料CC2BP和Cz2BP

合成的二(4-(9氢-3,9'-二咔唑-9-基)苯基)甲酮(CC2BP(20))(ΔEST为0.14 eV)和Cz2BP(21)(Δ EST为0.21 eV)两种蓝光材料也再次验证了这种规律。 随着Cz2BP咔唑供体基团的缩短,其给电子能力逐渐降低。两种材料制得器件的发射主峰从475 nm(CC2BP)蓝移到444 nm(Cz2BP),色坐标分别为(0.17,0.27)和(0.16,0.14)。

蓝色延迟荧光材料CC2BP和Cz2BP的结构式

 蓝色延迟荧光材料CC2BP和Cz2BP

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物的生产研发;供应一系列的(铱Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料

热延迟TADF材料

蓝色热致延迟荧光材料4,5-二(9氢-咔唑-9-基)邻苯二腈(2CzPN)

Adachi研究小组[21]报道了蓝色热致延迟荧光材料4,5-二(9氢-咔唑-9-基)邻苯二腈(2CzPN(6)),实验测得其PLQY仅为47%,以2,8-二(二苯基磷酰基)二苯并[b,d]噻吩(PPT)作为主体材料的器件外量子效率为8.0%,效率很低。

蓝色延迟荧光材料CC2BP和Cz2BP

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录


有机光电子材料在有机光电器件的发展过程中无疑扮演着举足轻重的角色。

共轭聚合物材料是有机光电子材料的重要组成部分,尤其是在可溶液加工的有机光电子材料方面占有主导的地位,可以制作大面积柔性器件。

有机/共轭聚合物光电材料既具有金属,半导体的电学和光学性能,又保留传统聚合物材料优越的机械性能和加工性能,同时还可以方便地利用分子设计对化学结构进行改变或修饰来调控和改善其物理与化学性能,体现出有机材料无法比拟的优势.

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

上海金畔生物是国内的光电材料供应商,我们可以提供各种热延迟荧光TADF材料,光电金属配合物,有机/共轭聚合物光电材料。下面是常卖的光电子材料中共轭聚合材料目录:

MEH-PPV

聚[2-甲氧基-5-(2-乙基己氧基)-1,4-苯乙炔]

CAS: 138184-36-8

http://www.jinphaibio.cn/product/121

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

MDMO-PPV

聚[2-甲氧基-5-[(3,7-二甲基辛氧基)-1,4-苯]-1,2-乙烯二基]

CAS:177716-59-5

http://www.jinphaibio.cn/product/118

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

Bu-PPP

聚(2,5-二丁氧基苯-1,4-二基)

CAS:87187-05-1

http://www.jinphaibio.cn/product/113

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

F8BT

聚[(9,9-二辛基芴基-2,7-二基)-alt-(苯并[2,1,3]噻二唑-4,8-二基)]

CAS:210347-52-7

http://www.jinphaibio.cn/product/114

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

F8T2

聚[(9,9-二辛基芴基-2,7-二基)-co-并噻吩]

CAS: 210347-56-1

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

PCz

聚[9-(1-辛基壬基)-9H-咔唑]

CAS: 1093292-01-3

http://www.jinphaibio.cn/product/129

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

PFB

聚[(N,N’-(4-正丁基苯基)-N,N’-二苯基-1,4-苯二胺)-alt-(9,9-二正辛基芴基-2,7-二基)]

CAS: 223569-28-6

http://www.jinphaibio.cn/product/130

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

PFO

聚(9,9-二正辛基芴基-2,7-二基)

CAS: 195456-48-5

http://www.jinphaibio.cn/product/134

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

PFOBPA

聚(9,9-二辛基芴-2,7-二基)-alt-(N,N’-二苯基联苯胺-N,N’-二基)

CAS: 484032-91-9

http://www.jinphaibio.cn/product/135

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

PFOPV

聚[(9,9-二正辛基芴基-2,7-亚苯基乙撑)-alt-(2-甲氧基-5-(2-乙基己氧基)-1,4二基)]

CAS: 1383605-56-8

http://www.jinphaibio.cn/product/136

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

TFB

聚[(9,9-二正辛基芴基-2,7-二基)-alt- (4,4′-(N-(4-正丁基)苯基)-二苯胺)]

CAS: 223569-31-1

http://www.jinphaibio.cn/product/84645

生物:有机/共轭聚合物光电材料产品目录

特别提示

本文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除!

文中涉及科研材料均可以提供哦!


NALGENE广口瓶 瓶身PP材料,瓶盖PP材料 2105-0032

【简单介绍】

NALGENE广口瓶 瓶身PP材料,瓶盖PP材料 2105-0032瓶身PP材料,瓶盖PP材料;具有广泛用途,特别适用于盛装需高压灭菌的样品。比PE材料透明,无生物毒性。注意:在高压灭菌前必须完全拧开瓶盖。保证密封/可高压灭菌
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【详细说明】

NALGENE广口瓶 瓶身PP材料,瓶盖PP材料 2105-0032NALGENE广口瓶 瓶身PP材料,瓶盖PP材料 2105-0032

瓶身PP材料,瓶盖PP材料;具有广泛用途,特别适用于盛装需高压灭菌的样品。比PE材料透明,无生物毒性。注意:在高压灭菌前必须完全拧开瓶盖。保证密封/可高压灭菌

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2105-0004 容量:125毫升;瓶盖规格:38毫米 72个/箱;12个/包 登录后显示 /
2105-0008 容量:250毫升;瓶盖规格:43毫米 72个/箱;12个/包 登录后显示 /
2105-0016 容量:500毫升;瓶盖规格:53毫米 48个/箱;12个/包 登录后显示 /
2105-0032 容量:1000毫升;瓶盖规格:63毫米 24个/箱;6个/包 登录后显示 /

ELISA主要材料试剂有哪些?

ELISA主要材料试剂有哪些?

酶联免疫吸附测定(enzyme linked immunosorbent assay,简写ELISA或ELASA)指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上,利用抗原抗体特异性结合进行免疫反应的定性和定量检测方法。那么ELISA主要材料试剂有哪些呢?让我们一起来看看吧!

一、抗原和抗体

在ELISA实施过程中,抗原和抗体的质量决定实验是否成功的关键因素。本法要求所用抗原纯度高,抗体效价高、亲和力强。ELISA 所用抗原有三个来源:天然抗原、重组抗原和合成多肽抗原。天然抗原取材于动物组织或体液、微生物培养物等,一般含有多种抗原成分,需经纯化,提取出特定的抗原成分后才可应用,因此也称提纯抗原(purifiedantigen)。

重组抗原(recombinantantigen)和多肽抗原(peptideantigen)均为人工合成品,使用安全,而且纯度高,干扰物质少。因此虽然制备合成抗原有较高的技术难度且要求较为昂贵的仪器设备和试剂,但对那些不易得到的天然抗原,显出其du特的优势。

二、Elisa板

可用作ELISA板的物质很多,常用的是聚苯乙烯和聚氯乙烯,它们具有较强的吸附蛋白质的性能,抗体或蛋白质抗原吸附其上后保留原来的免疫活性。作为塑料,可制成各种形式。在ELISA测定过程中,它们作为载体和容器,不参与化学反应。加之它们的价格低廉,所以被普遍采用。专用于ELISA测定的产品也称为ELISA板,国际通用的标准板形是8×12的96孔式。

三、酶和底物

ELISA实验中对所使用的酶也有所要求,主要为纯度高、催化反应的转化率高、专一性强、性质稳定、来源丰富、价格便宜、制备成的酶标抗体或抗原性质稳定,与抗体或抗原偶联后需继续保留着它的活性部分和催化能力。在受检标本中不存在与标记酶相同的酶。此外,酶的底物应易于制备和保存,价格低廉,有色产物易于测定,光吸收度高。ELISA中常用的酶为辣根过氧化酶(HRP)和从牛肠粘膜或大肠杆菌提取的碱性磷酸酶(AP)。

四、免疫吸附剂

固相的抗原或抗体称为免疫吸附剂。将抗原或抗体固相化的过程称为包被(coating)。由于载体的不同,包被的方法也不同。如以聚苯乙烯 ELISA 板为载体,通常将抗原或抗体溶于缓冲液(常用的为 pH9.6 的碳酸盐缓冲液)中,加至ELISA 板孔中在 4℃ 过夜孵育,经清洗后即可使用。如果包被液中的蛋白质浓度过低,固相载体表面未能被此蛋白质wan全覆盖,其后加入的待测样品中的蛋白也会吸附于固相载体表面,最后产生非特异性显色而导致本底偏高。

更多有关ELISA主要材料试剂有哪些的问题,请联系上海金畔生物科技有限公司:

PCR/qPCR耗材选择——材料篇

PCR/qPCR耗材选择——材料篇

目前市场上大多数PCR/qPCR管材选用的是聚丙烯材料。聚丙烯是一种惰性的有机材料,对反应物质的吸收值最小,并且聚丙烯可以承受PCR过程中的温度变化,在经过温度变化后不易变形,因此可以确保获得理想的PCR结果。

在生产过程中,为了保证生物兼容性、纯度以及批次间的一致性,应当使用全新的医学级的分子生物学级别的高品质的聚丙烯作为原料进行生产。有些PCR / qPCR板为了配合高通量机器人的操作,需要具有更高强度的边框来配合机器人的抓取,通常情况下边框的材料使用的是更高强度的聚碳酸酯。

在某些PCR过程中,如数字PCR,对于耗材的选择更为严苛。由于数字PCR使用的是有限稀释检测法,因此在操作配样的过程中如果样品吸附在枪头或管壁上,将会造成样本的缺失,从而造成结果的偏差。对于样本稀缺且珍贵的实验中,低吸附度的耗材可以减少材料的损耗,并且可以保证PCR实验的准确性。因此低吸附度的耗材赢得了研究学者的青睐。

聚乙二醇(PEG)化学物理性质

聚乙二醇(PEG)化学物理性质
通用化学名: 聚乙二醇PEG、乙二醇聚氧乙烯醚
聚乙二醇
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准
中文名称: 聚乙二醇
中文同义词: α-氢-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物;聚氧化乙烯(PEO-LS);聚乙二醇400;木钉,木栓;聚乙二醇;聚乙二醇 12000;聚乙二醇 6000;聚乙二醇 2000
英文名称: Poly(ethylene glycol)
英文同义词: 1,2-ethanediol,homopolymer;2-ethanediyl),.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1;Alcox E 160;Alcox E 30;alcoxe30;alkapolpeg-200;alkapolpeg-300;alkapolpeg-600
CAS号: 25322-68-3
分子式: C9H15Br6O4P
分子量: 697.610761
EINECS号: 203-473-3
相关类别: Polymers;医药中间体;Optimization Reagents;Protein Structural Analysis;X-Ray Crystallography;Cosmetic Ingredients & Chemicals;Gas Chromatography;Packed GC;Stationary Phases;分散剂、载体、压片剂、成型剂;分离剂;食品添加剂;抄纸过程中的化学品;化工助剂;造纸化学品
Mol文件: 25322-68-3.mol
聚乙二醇 性质
熔点 64-66 °C
沸点 >250°C
密度 1.27 g/mL at 25 °C
蒸气密度 >1 (vs air)
蒸气压 <0.01 mm Hg ( 20 °C)
折射率 n20/D 1.469
闪点 270 °C
储存条件 2-8°C
溶解度 H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
form waxy solid
敏感性 Hygroscopic
Merck 14,7568
稳定性 Stable. Incompatible with strong oxidizing agents.
NIST化学物质信息 Polyethylene glycol(25322-68-3)
EPA化学物质信息 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- (25322-68-3)
化学结构:
HO(CH2CH2O)nH,由环氧乙烷聚合而成。
产品分类:
产品可以分为医药级,化妆品级,食品级和工业级等几种系列。
【一】 医药级,化妆品级,食品级的性能如下:
陶氏化学公司在1940首次将聚乙二醇生产商业化,至今是业内世界公认的领先者。1992年,陶氏化学公司对质量的承诺得到认可,成为获得生产质量系统ISO9002认证的第一家聚乙二醇美国生产商 ,其生产的CARBOWAX SENTRY牌 聚乙二醇 通过了美国FDA认证,符合美国药典(USP),国家处方集(NF),食品化学法典(FCC)标准,被广泛应用于食品、制药、饲料、个人护理品、化学等行业的生产, 是业内闻名和值得信赖的品牌。
主要用途 :
1. PEG-400最适合来做软胶囊。由于PEG400为液体、它具有与各种溶剂的广泛相容性,是很好的溶剂和增溶剂,被广泛用于液体制剂,如口服液、滴眼液等。当植物油不适合作活性物配料载体时,PEG则是首选材料。这主要是由于PEG稳定、不易变质,含有PEG的针剂被加热到150摄氏度时是很安全、很稳定的。此外还可以同高分子量的(PEG)向混合而是七混合物具有很好的溶解性和良好的与药物相容性.
2. PEG-1450,3350最适合来做膏剂、栓剂、霜剂。由于较高的水溶性和较宽的熔点范围,PEG1450,3350单独使用或混配可以制出保存时间场和符合药物与物理效果要求的熔点变化范围。使用PEG基质的栓剂比用传统的油脂基质刺激性小。
3. PEG-4000,6000,8000用于片剂、胶囊剂、薄膜衣、滴丸、栓剂等。
由于在制片的过程中,PEG的可塑性和它可提高片剂释放药物的能力,高分子量的PEG(PEG4000、PEG6000、PEG8000)作为制造片剂的粘合剂是很有用途的。PEG可使片剂的表面有光泽而且平滑,同时不易损坏。此外,少量的高分子量的PEG(PEG4000、PEG6000、PEG8000),可以防止糖衣片剂之间粘接合与药瓶之间粘接。
特别提示】:
有好多企业,冒充医药级PEG ,具体识别方法如下:
1.医药级的标签为CARBOWAX SENTRYTM ,工业级的没有SENTRYTM。
2.医药级的标签上有美国药典(USP),国家处方集(NF),食品化学法典(FCC)表识,工业级的没有。
【二】工业级的聚乙二醇性能和应用如下:
1 、聚乙二醇系列产品可用于药剂。相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂,分散剂、 o/w 型乳化剂和稳定剂,用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等,也用作水溶性软膏基质和栓剂基质,相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体 PEG 的粘度和成固性,以及外偿其他药物;对于水中不易溶解的药物,本品可作固体分散剂的载体,以达到固体分散目的, PEG4000 、 PEG6000 是良好的包衣材料,亲水抛光材料、膜材和囊材、增塑剂、润滑剂和滴丸基质,用于制备片剂、丸剂、胶囊剂、微囊剂等。
2 、 PEG4000 、 PEG6000 在医药工业中作为赋形剂,用作栓剂、膏剂的制备;造纸工业中用作涂饰剂,增加纸张的光泽和平滑性;在橡胶工业中作为添加剂,增加橡胶制品的润滑性和塑性,减少加工过程中的动力消耗,延长橡胶制品的使用寿命。
3 、聚乙二醇系列产品可作为酯型表面活性剂的原料。
4 、 PEG-200 可作为有机合成的介质及有较高要求的热载体,在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂;在纺织工业中用作柔软剂、抗静电剂;在造纸与农药工业中用作润湿剂。
5 、 PEG-400 、 PEG-600 、 PEG-800 用作医药及化妆品的基质,橡胶工业与纺织工业的润滑剂和润湿剂。 PEG-600 在金属工业中加于电解液可增强研磨效果,增强金属表面的光泽。
6 、 PEG-1000 、 PEG-1500 在医药、纺织、化妆品工业中用作基质或润滑剂、柔软剂;在涂料工业中用作分散剂,改进树脂的水分散性、柔韧性,用量为 10-30% ;油墨中可提高染料的溶解能力,降低其挥发性,在蜡纸和印台油墨中尤其适用,也可在圆珠笔油墨中作调节油墨粘稠度用;在橡胶工业中作分散剂,促进硫化作用,用作炭黑充填料的分散剂。
7 、 PEG-2000 、 PEG-3000 用作金属加工铸模剂,金属拉丝、冲压或成型的润滑剂及切削液,研磨冷却润滑抛光剂、焊接剂等;在造纸工业中用作润滑剂等,也用作热熔粘合剂,以增加快速的再润湿能力。
8 、 PEG-4000 、 PEG-6000 在医药、化妆品工业生产中用作基质,起调节粘度、熔点的作用;在橡胶、金属加工工业中用作润滑剂、冷却剂,在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂;在纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。
9 、 PEG8000 在医药、化妆品工业生产中用作基质,起调节粘度、熔点的作用;在橡胶、金属加工工业中用作润滑剂、冷却剂,在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂;在纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。
物化性质: 密度 1.125 ;熔点 -65°C ;折射率 1.458-1.461; 闪点 171°C
指标/品种 外观 熔点 PHWFHG 平均分子量 粘度 羟值
PEG-200 无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210 22-23 534-590
PEG-400 无色透明 5±2 6.0-8.0 380-420 37-45 268-294
PEG-600 无色透明 20±2 6.0-8.0 570-630 1.9-2.1 178-196
PEG-800 白色膏体 28±2 6.0-8.0 760-840 2.2-2.4 133-147
PEG-1000 白色蜡状 37±2 6.0-8.0 950-1050 2.4-3.0 107-118
PEG-1500 白色蜡状 46±2 6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79
PEG-2000 白色固体 51±2 6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62
PEG-4000 白色固体 55±2 6.0-8.0 3600-4400 8.0-11 25-32
PEG-6000 白色固体 57±2 6.0-8.0 5500-7500 12-16 15-20
PEG-8000 白色固体 60±2 6.0-8.0 7500-8500 16-18 12-15
PEG-10000 白色固体 61±2 6.0-8.0 8600-10500 19-21 8-11
PEG-20000 白色固体 62±2 6.0-8.0 18500-22000 30-35 –
贮 存:本品无毒、难燃,可按一般化学品运输规定办理,贮存于干燥、通风处,避免阳光照射和雨淋。
生物化学
在细胞工程中普遍认为聚乙二醇(PEG)分子能改变各类细胞的生物膜结构,使两细胞接触点处质膜的脂类分子发生疏散和重组,由于两细胞接口处双分子层质膜的相互亲和以及彼此的表面张力作用,从而使细胞发生融合,从而形成杂种细胞,培养该杂种细胞(细胞质杂种)可以获得一些特殊的杂种植株。
聚乙二醇 用途与合成方法
聚乙二醇 用途与合成方法
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 添加剂中文名称允许使用该种添加剂的食品中文名称添加剂功能最大允许使用量(g/kg)最大允许残留量(g/kg)聚乙二醇糖果、巧克力制品包衣被膜剂按生产需要适量使用
化学性质 聚环氧乙烷与水的加聚物。分子量在700以下者,在20℃时为无色无臭不挥发粘稠液体,略有吸水性。分子量在700~900之间者为半固体。分子量1000及以上者为浅白色蜡状固体或絮片状石蜡或流动性粉末。混溶于水,溶于许多有机溶剂,如醇、酮、氯仿、甘油酯和芳香烃等;不溶于大多数脂肪烃类和乙醚。随着分子量的提高,其水溶性、蒸汽压、吸水性和有机溶剂的溶解度等相应下降,而凝固点、相对密度、闪点和粘度则相应提高。对热稳定,与许多化学品不起作用,不水解。
用途 用作分析试剂,也用于制药工业
用途 用于软化剂、润滑剂等
用途 在医药、化妆品中作基质,在橡胶、金属加工、农药等工业中作分散剂、润滑剂、乳化剂等
用途 有机合成的介质、日用化妆品工业用保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂等
用途 用作絮凝剂、流体减摩剂、纺织型浸润剂、助留助滤剂、黏结剂、增稠剂以及假牙固定剂等
用途 在医药、化妆品工业中作基质,在橡胶、金属加工、农药等工业中作分散剂、润滑剂等
用途 用于化妆品、制药、化纤、橡胶、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业
用途 用于化妆品、医药工业,木材工业作保湿剂等
用途 用作铸模剂、金属拉丝、冲压和成型的润滑剂、造纸工业润滑剂、切削液、研磨液冷却润滑、抛光剂等
用途 用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
用途 作为抄纸添加剂,可提高填料和细小纤维的留着率。相对分子质量在300万以上时,有良好的分散性,一定润湿性,减阻性和热解性。是一种有效的反絮凝剂。加入制浆内可提高浆液粘度,阻止纤维相互粘附,改善纸匀度,降低打浆电耗,提高物理强度。
生产方法 将120#汽油加入反应釜中,在搅拌下加入异丙醇铝作催化剂(催化剂量为单体总量的1.01%~1.03%)。用氮气置换会中空气后,加入单体环氧乙烷(溶剂︰环氧乙烷=2︰1,质量比)。在10~20 ℃下反应4 h。然后并逐渐升温至35~40 ℃,再反应3 h。聚合反应结束后。将物料转移到蒸馏釜中,蒸出溶剂,冷却析晶,过滤,得粗产品。真空干燥得成品。

AIE荧光材料(不同激发波长)

聚集诱导发光AIE材料的介绍:聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光增强的现象。AIE荧光材料(不同激发波长)

AIE材料特点:1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2..对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;

4.浓度越高,发光越强;

5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度

6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控


上海金畔生物提供下面几种aie材料

AIE荧光材料

AIE荧光材料(不同激发波长)

分子式:C63H58N4O4

分子量:935.16

备注AIE材料,λem= 515 nm

 

AIE荧光材料

AIE荧光材料(不同激发波长)

分子式:C64H56N6O6S2

分子量:1069.30

 

AIE荧光材料

AIE荧光材料(不同激发波长)

分子式:C60H54N4O6S2

分子量:991.22

备注AIE材料,λem= 615 nm

 

AIE荧光材料

AIE荧光材料(不同激发波长)

分子式:C33H23NO3

分子量:481.54

备注AIE材料,λem= 525 nm

 

AIE荧光材料

AIE荧光材料(不同激发波长)

分子式:C29H23NO3

分子量:433.50

备注AIE材料,λem= 530 nm

近红外二区染料TTQ-F

近红外二区染料TTQ-F的检测图谱

利用近红外光(650-1700nm)对生物组织进行荧光成像已经成为生物科技领域研究的热门,同时已经利用近红外光成像实现了疾病的诊断和癌症治疗,例如肝功能的评估、监测炎性关节炎中的治疗反应、非特异性肿瘤靶向和图像介导肿瘤治疗等。近红外荧光成像按照光波长可分为近红外一区(650-1000nm)和近红外二区(nir-ii,1000-1700nm)成像。

与近红外一区相比,近红外二区成像光散射降低,生物组织自发荧光可忽略,因此具有信噪比等优势,开发新的在近红外二区发光的材料已成为研究的热门。在近红外二区发光的材料可分为无机材料和有机材料,其中有机材料又可分为有机小分子和共轭聚合物。与共轭聚合物相比,小分子因溶解性好、容易后修饰、易于体内排泄等优势受到广泛关注。然而利用发光材料制备造影剂时,常用两亲性聚合物进行包覆,这样制备得到的造影剂在体内应用时容易发生泄漏和分离,这很大程度上限制了发光材料在生物成像领域的应用。下面介绍一种近红外染料

近红外二区染料,TTQ-F

近红外二区染料TTQ-F

 

分子式:C98H120N4O2S3

分子量:1482.22

光谱性质:Abs655 nmEm983 nm

近红外二区染料TTQ-F