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CAS RN: 125321-66-6 | 产品编码: J1128933

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

一、基本化学性质

1. 分子结构

- P3HT是一种由3-己基噻吩单元通过2位和5位连接而成的共轭聚合物。其分子结构中包含重复的噻吩环和连接这些环的单键,形成了一个长链结构。

- 由于其共轭结构,P3HT在分子内部形成了广泛的π电子云,这使得它具有良好的导电性和半导体特性。

2. 分子量

- P3HT的数均分子量通常在几万到几十万之间,重均分子量可能更高。不同的制备方法和后处理方法会影响其分子量分布。

3. 溶解性

- P3HT在常见有机溶剂如氯仿、甲苯、氯苯等中有较好的溶解性,这使其易于通过溶液加工技术(如旋涂、滴涂、喷涂等)制备成薄膜或涂层。

二、电学性质

1. 导电性

- P3HT是一种p型有机半导体材料,其导电性能主要依赖于空穴(正电荷载体)的传输。

- 在未掺杂状态下,P3HT的导电性相对较低。但通过掺杂(如引入氧化剂或还原剂),可以显著提高其导电性。

- P3HT的电导率受温度、掺杂水平、分子排列方式等多种因素影响。

2. 能带结构

- P3HT的能带结构包括价带、导带和禁带。价带主要由最高占据分子轨道(HOMO)构成,而导带则由最低未占分子轨道(LUMO)构成。

- 禁带宽度是衡量半导体材料电子跃迁所需能量的重要参数。P3HT的禁带宽度适中,适合用于太阳能电池等光电转换器件。

三、光学性质

1. 吸收光谱

- P3HT在可见光区域有较强的吸收能力,特别是在400-650nm波长范围内。这使其能有效吸收太阳光中的光子并产生激子(电子-空穴对)。

2. 发光性质

- P3HT在一定条件下可以发射荧光或磷光,但其发光效率相对较低。通过化学修饰或与其他材料复合,可以提高其发光性能。

四、热稳定性与机械性能

1. 热稳定性

- P3HT在室温下具有良好的热稳定性,但在高温下会发生降解。其热分解温度通常在200°C以上。

- 通过引入侧链或进行交联反应等方法,可以提高P3HT的热稳定性。

2. 机械性能

- P3HT薄膜具有一定的柔韧性和强度,但其机械性能相对较弱。通过与其他聚合物或无机材料复合,可以改善其机械性能并扩展应用领域。

五、其他化学性质

1. 化学反应性

- P3HT的噻吩环上存在活泼的α位(即3位和4位),可以进行卤代、硝化、磺化等亲电取代反应。

- 通过化学修饰可以引入不同的官能团,从而调控P3HT的物理化学性质和功能。

2. 环境稳定性

- P3HT对氧气和水分较为敏感,长时间暴露在空气中可能导致其性能下降。因此,在存储和加工过程中需要采取适当的保护措施。

1. GHS分类:根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),聚(3-己基噻吩-2,5-二基)属于皮肤腐蚀/刺激类别2、严重眼损伤/眼刺激类别2和特异性靶器官毒性(一次接触)类别3。其信号词为“警告”。

2. 安全术语:S26 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。S36 穿戴适当的防护服。S37 使用合适的手套。

3. 风险术语:R36/37/38 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

4. 急救措施:如皮肤沾染,用水充分清洗。如眼睛接触,用水小心冲洗几分钟。如发生皮肤刺激或不适,求医/就诊。如果吸入,将受害者转移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,如感觉不适,呼叫解毒中心/医生。

5. 消防措施:灭火剂包括水雾、干粉、泡沫或二氧化碳。避免使用直流水灭火,以防可燃性液体飞溅造成火势扩散。消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。如果容器已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。

6. 泄漏应急处理:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源,消除所有点火源,并采取防漏、防火措施。

7. 废弃处置:按当地法规处置内装物/容器。确保废弃物得到正确处理,避免环境污染。

8. 安全数据表(SDS):SDS提供了详细的化学品安全信息,包括化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护等16部分内容。

一、物理性质

1. 外观:P3HT通常以红色或深棕色的固体粉末形式存在,具有一定的金属光泽。其颜色可能因分子量大小及分布的不同而略有差异。

2. 密度:P3HT的密度约为1.1 g/cm³,这一数值对于材料的加工和应用具有重要意义。

3. 熔点:P3HT的熔点较高,一般在200°C左右,这使得它在高温下仍能保持稳定的性能。

4. 溶解性:P3HT在常见的有机溶剂中如氯仿、甲苯等具有良好的溶解性,这为其溶液加工提供了便利。

二、化学性质

1. 分子量:P3HT的分子量可以通过凝胶渗透色谱(GPC)等方法测定,一般分布在一定范围内,如Mw 17,000–86,000(PDI = 1.9–2.3)。

2. 纯度:高纯度的P3HT对于提高器件性能至关重要。通过高效液相色谱(HPLC)、核磁共振(NMR)等技术可以检测其纯度,确保杂质含量在可控范围内。

3. 稳定性:P3HT在固态下对氧和水蒸气敏感,易氧化和水解。因此,在储存和运输过程中需要采取适当的保护措施,如密封包装、充氮保护等。在溶液中,P3HT的稳定性相对较好,但仍应避免长时间暴露在空气中。

三、电学性能

1. 导电性:P3HT是一种p型有机半导体材料,具有适中的空穴迁移率(~10⁻² cm²·V⁻¹·s⁻¹),这使得它在有机场效应晶体管(OFETs)中具有良好的应用前景。

2. 带隙:P3HT的带隙宽度直接影响其光电性能。通过调整分子结构和制备工艺,可以优化其带隙宽度,以满足不同应用场景的需求。

四、光学性能

1. 吸收光谱:P3HT在可见光区域具有较强的吸收能力,这使其成为有机太阳能电池中的重要活性层材料。通过调节其分子结构和薄膜厚度,可以进一步优化其吸收光谱和光电转换效率。

2. 荧光光谱:P3HT还具有一定的荧光性能,这为其在生物成像和有机发光二极管(OLEDs)等领域的应用提供了可能。

五、其他质量指标

1. 粒度分布:P3HT的粒度分布对其溶解性和成膜性有重要影响。通过激光粒度分析等方法可以测定其粒度分布情况,并采取相应措施进行优化。

2. 含水量:由于P3HT对水分敏感,因此其含水量是一个重要的质量指标。通过卡尔费休滴定法等方法可以准确测定其含水量,并确保其在储存和运输过程中保持干燥状态。

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