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CAS RN: 105389-36-4 | 产品编码: S1138587

4,4'4

4,4'4"-三(N,N-二苯基氨基)三苯基胺,≥97.0%(HPLC)(N)

≥97.0%(HPLC)(N) 4,4'4-三(N,N-二苯基氨基)三苯基胺;4,4',4-三(N,N联苯氨基)三苯胺 C54H42N4 746.94 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A21380-1G 4,4'4"-三(N,N-二苯基氨基)三苯基胺 ≥97.0%(HPLC)(N) 1G 1526.00 1526.00

A21380-200MG 4,4'4"-三(N,N-二苯基氨基)三苯基胺 ≥97.0%(HPLC)(N) 200MG 433.00 433.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 结构特征

- 分子式: C30H24N2

- 分子量: 412.52 g/mol

- IUPAC名称: 4,4'-双(N,N-二苯基氨基)三苯基胺

2. 物理性质

- 外观: TPD通常以固体形式存在,颜色可能从浅黄色到深紫色不等。

- 熔点: 约180-200°C(根据纯度和测试条件不同略有变化)。

- 溶解性: 可溶于常见有机溶剂如氯仿、四氢呋喃(THF)、甲苯等,不溶于水。

3. 化学性质

# 3.1 还原与氧化反应

- 氧化性: TPD具有较强的给电子能力,易被氧化成相应的阳离子自由基(极化子)和二价阳离子(双极化子)。

- 还原性: 由于其富电子结构,TPD在适当条件下可以被还原。

# 3.2 电化学性质

- 电离势: TPD的离子化电位较低,使其容易失去电子,常用于空穴注入层和传输层材料。

- 循环伏安法: 在电化学循环伏安法中,TPD表现出多对氧化还原峰,表明其多步氧化还原过程。

# 3.3 光物理性质

- 荧光: TPD在紫外光照射下会发出荧光,这一特性在某些光电应用中有重要意义。

- 吸收光谱: 在紫外-可见光区域有较强的吸收峰。

# 3.4 热稳定性

- 热分解温度: TPD在高温下(通常超过300°C)可能会发生分解,但在一般器件工作温度范围内具有良好的热稳定性。

4. 应用

- 有机电子学: TPD广泛应用于有机发光二极管(OLED)、有机太阳能电池(OPV)和有机场效应晶体管(OFET)等有机电子器件中,主要作为空穴注入层和传输层材料。

- 传感器: 利用其电化学和光学性质,TPD可用于化学和生物传感器。

- 染料和色素: 由于其良好的溶解性和色彩特性,TPD及其衍生物可以用作特种染料和色素。

5. 合成方法

TPD可以通过多种方法合成,常见的是使用乌尔曼偶联反应(Ullmann coupling)或布赫瓦尔德-哈特维希偶联反应(Buchwald-Hartwig coupli

GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),4,4'4''-三(N,N-二苯基氨基)三苯基胺可能属于以下类别:

- 皮肤腐蚀/刺激(类别2)

- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性(类别2A)

安全术语

- S24/25:防止皮肤和眼睛接触。

- S26:不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。

- S39:如误吞咽,立即寻求医疗帮助,并出示该物质的容器或标签。

风险术语

- R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用,可能导致严重的不可逆损伤。

- R20/21/22:吸入、皮肤接触和不慎吞咽均有害。

急救措施

1. 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

2. 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

3. 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

4. 食入:饮足量温水,催吐(仅限于清醒者),并立即就医。

消防措施

- 本品可燃,灭火剂可使用适合周围火环境的灭火剂。

- 消防人员必须佩戴自给式呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火。

- 切勿将水流直接射至熔融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

泄漏应急处理

- 隔离泄漏污染区,限制出入。

- 切断火源,建议应急处理人员戴防尘口罩和防护眼镜。

- 使用不产生火花的工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。

- 若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。

废弃处置

- 废弃物性质不明时,不能将该废弃物排入周围环境。

- 应得到专门机构的指导,将废弃物转移到安全的地方。

安全数据表(SDS)

1. 纯度(Purity)

- 指标: ≥99.0%

- 解释: 高纯度的TDATA可以确保其性能稳定,减少杂质对电子特性的影响。

2. 外观(Appearance)

- 指标: 浅黄色至无色晶体

- 解释: 通过视觉检查确认样品的颜色和形态,以确保没有明显的杂质或分解产物。

3. 熔点(Melting Point)

- 指标: 247-250°C

- 解释: 熔点是物质从固态转变为液态的温度,通过DSC(差示扫描量热仪)测量。熔点范围可以反映产品的纯度和一致性。

4. 分子量(Molecular Weight)

- 指标: 574.76 g/mol

- 解释: 分子量可以通过质谱(MS)等技术测定,确认分子结构的完整性。

5. 干燥失重(Drying Loss)

- 指标: ≤0.5%

- 解释: 干燥失重是指在规定温度下加热样品后失去的重量百分比。低的干燥失重表明样品含水量和其他挥发性物质少。

6. 灰分(Ash Content)

- 指标: ≤0.1%

- 解释: 灰分是在高温下燃烧样品后的无机残留物。低灰分表示有机纯度高,无机杂质少。

7. 重金属含量(Heavy Metals Content)

- 指标: 符合RoHS指令(如Pb、Hg、Cd等每种<1000 ppm)

- 解释: 确保产品在电子应用中的安全性和环保性,避免有毒重金属污染。

8. 溶剂残留(Solvent Residuals)

- 指标: 符合ICH Q3C指导原则

- 解释: 使用气相色谱(GC)检测常见的有机溶剂残留,确保在生产过程中使用的溶剂完全除去。

9. 电化学稳定性(Electrochemical Stability)

- 指标: 氧化电位>1.0 V (vs. Fc/Fc+)

- 解释: 通过循环伏安法(CV)测试,确保TDATA在正常工作电压范围内稳定。

10. 空穴迁移率(Hole Mobility)

- 指标: 1×10^-4 cm² V⁻¹ s⁻¹

- 解释: 空穴迁移率是衡量材料传输空穴能力的重要参数,通过时间飞行次级离子质谱(TOF-SIMS)测量。

11. 热稳定性(Thermal Stability)

- 指标: 在氮气氛围下加热至300°C时,重量损失≤5%

- 解释: 通过TGA(热重分析)测试,确保在器件工作温度范围内的稳定性。

12. 包装与储存(Packaging and Storage)

- 指标: 惰性气体保护下的密封铝箔袋,存放于干燥、阴凉处,避免光照。

- 解释: 适当的包装和储存条件可以延长产品的保质期,防止氧化和光解。

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