ディナフチエピンビシミドとその硫化物:ペリレンビシミドの溶解性前体
Sakiho Hayakawa1, Kyohei Matsuo2, Hiroko Yamada2
1Department of Molecular and Macromolecular Chemistry, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi 464-8603, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|June 17, 2020
まとめ
ディナフソチエピンビシミド (DNTBI) は,溶解性が向上し,効率的な硫黄挤出を経て,ペリレンビシミドを形成する. これは高性能な溶液加工有機電子機器を可能にします.
科学分野:
- 有機化学
- 材料科学
- オーガニックの電子機器
背景:
- ペリレンビシミド (PBIs) は重要な有機半導体ですが,溶解性が悪いことがよくあります.
- 溶解性PBIデリバティブの開発は,溶液処理された有機電子機器にとって不可欠です.
研究 の 目的:
- 硫黄を挿入した新型ペリレンビシミド誘導体,特にダイナフト[1,8-bc:1',8'-ef]チエピンビシミド (DNTBI) の合成と特徴づけ
- DNTBIとその酸化物の独特の硫黄駆出反応性を調査する.
- これらの材料を用いた溶液加工有機フィールド効果トランジスタ (OFET) の製造と評価.
主な方法:
- DNTBIとその酸化物の合成
- 一般的な有機溶剤での溶解性試験
- 光誘発および熱硫黄駆出反応の調査
- n型有機フィールド効果トランジスタ (OFET) の製造と特徴付け.
主要な成果:
- DNTBIとその酸化物には非平面構造があり,従来のPBIと比較して溶解性が著しく向上しています.
- DNTBIとその硫化物は,電子注入,光照射,または加熱によって効率的な,ほぼ定量的な硫黄挤出を受け,PBIを生成します.
- 高性能の溶液加工されたn型OFETが製造され,電子の移動性は0.41cm2V−1s−1まで達した.
結論:
- ディナフソチエピンビシミド (DNTBI) は,溶性ペリレンビシミド誘導体の有望なクラスです.
- 容易な硫黄駆出反応性は,デバイス製造のためのペリレンビシミドを in situ 生成するための新しい経路を提供します.
- これらの発見は,先進的な溶液処理有機電子アプリケーションの道を開く.
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