研究目的
开发一种高效制备高纯度、高产率且生产成本低廉的FePc的方法。
研究成果
通过简单且环保的溶剂热技术成功合成了纯β相的棒状FePc粉末,产率高达80%。该制备方法也可用于设计其他新型有机半导体。
研究不足
该研究未涉及合成方法的可扩展性或FePc在实际微电子器件中的性能表现。
1:实验设计与方法选择:
采用溶剂热法,以DBU为催化剂制备FePc。
2:样品选择与数据来源:
以FeCl2·4H2O、1,2-二甲基苯和DBU为起始原料。
3:2O、1,2-二甲基苯和DBU为起始原料。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:X射线衍射仪(Rigaku Cop.)、傅里叶变换红外光谱仪(Bruker IFS 66 V S-1)、紫外-可见吸收光谱仪(Lambda 750S)和场发射扫描电子显微镜(JEM-7001F,JEOL)。
4:1)、紫外-可见吸收光谱仪(Lambda 750S)和场发射扫描电子显微镜(JEM-7001F,JEOL)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将混合物转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中,在175°C下保持4小时。产物经过滤、乙醇洗涤并干燥。
5:数据分析方法:
采用XRD、FTIR、UV-vis和FE-SEM进行表征。
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获取完整内容-
X-ray diffractometer
Rigaku Cop.
Rigaku
Characterization of crystal structure
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Fourier transform infrared spectrometer
Bruker IFS 66 V S-1
Bruker
Molecular structure analysis
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Ultraviolet-visible absorption spectra
Lambda 750S
PerkinElmer
Optical properties analysis
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Field emission scanning electron microscopy
JEM-7001F
JEOL
Morphology analysis
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