2-Bromo-9,9-difenil-9H-fluoreno, CAS 474918-32-6, é um derivado típico de fluoreno fornecido na forma de sólido branco-off uniforme.
Este intermediário-chave é amplamente aplicado na síntese de materiais funcionais para OLED. Por meio de modificação molecular baseada em seu sítio reativo de bromo, os fabricantes podem preparar oligotiofenos terminados com 9,9-difenilfluoreno. Esses compostos sintetizados funcionam como materiais ativos de alto desempenho para transistores orgânicos de efeito de campo e dispositivos de diodos emissores de luz, estabelecendo uma base vital de matéria-prima para a produção em massa de produtos optoeletrônicos orgânicos.
| Propriedades Químicas do 2-Bromo-9,9-difenil-9H-fluoreno |
| Ponto de fusão | 217,0 a 221,0 °C |
| Ponto de ebulição | 480,5±24,0 °C (Previsto) |
| densidade | 1,363±0,06 g/cm³ (Previsto) |
| temp. de armazenamento | Armazenado em local seco e vedado, à temperatura ambiente |
| solubilidade | solúvel em Tolueno |
| forma | pó a cristal |
| cor | Branco a Quase branco |
| InChI | InChI=1S/C25H17Br/c26-20-15-16-22-21-13-7-8-14-23(21)25(24(22)17-20,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H |
| InChIKey | WNXNWOBGPRKOJF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2 |
| Referência da Base de Dados CAS | 474918-32-6 |

Principais Méritos do Produto e Vantagens de Aplicação
Bloco de Construção Sintético Altamente Versátil
O sítio de substituição de bromo reativo permite reações de acoplamento cruzado eficientes, incluindo o acoplamento Suzuki-Miyaura, servindo como intermediário fundamental para a síntese de materiais funcionais optoeletrónicos avançados. A sua estrutura rígida de fluoreno conjugado proporciona estabilidade térmica superior e excelente desempenho de transporte de carga para emissores OLED, materiais de transporte de buracos, células fotovoltaicas orgânicas (OPVs) e transístores de efeito de campo orgânicos (OFETs).
Estabilidade Térmica e Estrutural Excecional
Com um ponto de ebulição elevado até 480,5°C e uma faixa de fusão entre 217–221°C, este derivado de fluoreno possui uma temperatura de transição vítrea elevada, resistindo à decomposição térmica durante a evaporação a vácuo a alta temperatura na produção de OLED, prolongando efetivamente a vida útil do dispositivo e melhorando a pureza da cor e a eficiência luminosa dos painéis de visualização finais.
Controlo de Qualidade Rigoroso para Pureza de Grau Eletrónico
Fabricado em oficinas de produção química eletrónica livres de poeira, com pureza HPLC de no mínimo 99%. Cada lote é acompanhado por relatórios de teste COA, NMR e GC completos, com resíduos controlados de metais pesados e iões para atender aos rigorosos padrões de purificação da fabricação optoeletrónica de semicondutores, eliminando interferências de desempenho nos dispositivos eletrónicos acabados.
Ampla Cobertura de Aplicação Industrial
Além da síntese de materiais luminescentes OLED convencionais, também é amplamente adotado como intermediário chave para polímeros fluorescentes conjugados, materiais semicondutores orgânicos e intermediários farmacêuticos finos, oferecendo forte modificabilidade estrutural para pesquisa molecular personalizada e produção industrial em massa.










