研究目的
研究首次在萘二酰亚胺核心上成功实现Buchwald-Hartwig反应,将包括树枝状供体在内的多种芳香仲胺进行偶联,从而获得具有极低带隙的全光谱近红外吸收材料。
研究成果
该研究成功实现了萘二酰亚胺核心的首次Buchwald-Hartwig反应,合成了具有极低带隙的全光谱近红外吸收材料。这些化合物展现出多电子储存特性,有望成为有机半导体及光捕获材料领域的潜在候选者。
研究不足
合成产率中等(35%?50%),且该研究未充分探究所合成化合物在器件应用中的全部潜力。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用钯催化的Buchwald-Hartwig偶联法,在萘二酰亚胺核心上连接仲芳胺。
2:样本选择与数据来源:
以NDI-Br2与多种仲芳胺反应。
3:实验设备与材料清单:
在手套箱条件下,使用1,1'-二茂铁二基双(二苯基膦)(DPPF)作为配体、叔丁醇钠作为强碱,于干燥脱气的甲苯中反应。
4:实验步骤与操作流程:
通过加入过量己烷使反应混合物沉淀,并采用氯仿和甲醇反复沉淀进行纯化。
5:数据分析方法:
利用紫外-可见-近红外吸收光谱、循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)进行分析。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
1,1′-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine)
DPPF
Ligand in the palladium-catalyzed Buchwald?Hartwig reaction
-
sodium tertiary butoxide
Strong base in the palladium-catalyzed Buchwald?Hartwig reaction
-
toluene
Solvent for the reaction
-
hexane
Precipitation agent
-
chloroform
Purification solvent
-
methanol
Purification solvent
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部