笋形水管一触式插口(简称:TT-4WR,插口)日本三博特sanplatec

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产品名称:
笋形水管一触式插口(简称:TT-4WR,插口)
产品编号 WEB15348
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
产品规格
产品编号

简称

规格

15348

     TT-4WR

插口

材料

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笋形水管一触式插口(简称:TT-4WR,插口)笋形水管一触式插口(简称:TT-4WR,插口)产品特征:    笋形水管一触式插口(简称:TT-4WR,插口)

笋形水管一触式插口(简称:TT-3WR,插口)日本三博特sanplatec

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产品名称:
笋形水管一触式插口(简称:TT-3WR,插口)
产品编号 WEB15347
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
产品规格
产品编号

简称

规格

15347

     TT-3WR

插口

材料

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笋形水管一触式插口(简称:TT-3WR,插口)笋形水管一触式插口(简称:TT-3WR,插口)产品特征:    笋形水管一触式插口(简称:TT-3WR,插口)

笋形水管一触式插口(简称:TT-2WR,插口)日本三博特sanplatec

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产品名称:
笋形水管一触式插口(简称:TT-2WR,插口)
产品编号 WEB15346
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
产品规格
 产品编号

简称

规格

15346

     TT-2WR

插口

材料

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笋形水管一触式插口(简称:TT-2WR,插口)笋形水管一触式插口(简称:TT-2WR,插口)产品特征:    笋形水管一触式插口(简称:TT-2WR,插口)

笋形空气用一触式接头(简称:TT-4N、规格:插口)日本三博特sanplatec

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产品名称:
笋形空气用一触式接头(简称:TT-4N、规格:插口)
产品编号 WEB4348
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
产品规格
 简称  TT-4NR
 规格  插口
 适用流体  空气
 常规使用压力  0.98MPa(10kgf/cm2)以下
 使用环境温度  -20~80℃(-4~176H)
 使用温度范围  0~50℃(32~122H)
 拧紧转矩  2.0~5.0N・m(P20~50kgf・M)
 连接内径  φ13
 重量  24g
材料

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笋形空气用一触式接头(简称:TT-4N、规格:插口)笋形空气用一触式接头(简称:TT-4N、规格:插口)产品特征:    笋形空气用一触式接头(简称:TT-4N、规格:插口)

笋形空气用一触式接头(简称:TT-3N、规格:插口)日本三博特sanplatec

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产品名称:
笋形空气用一触式接头(简称:TT-3N、规格:插口)
产品编号 WEB4347
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
产品规格
 简称  TT-3NR
 规格  插口
 适用流体  空气
 常规使用压力  0.98MPa(10kgf/cm2)以下
 使用环境温度  -20~80℃(-4~176H)
 使用温度范围  0~50℃(32~122H)
 拧紧转矩  2.0~5.0N・m(P20~50kgf・M)
 连接内径  φ10
 重量  23g
材料

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笋形空气用一触式接头(简称:TT-3N、规格:插口)笋形空气用一触式接头(简称:TT-3N、规格:插口)产品特征:    笋形空气用一触式接头(简称:TT-3N、规格:插口)

笋形空气用一触式接头(简称:TT-2N、规格:插口)日本三博特sanplatec

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产品名称:
笋形空气用一触式接头(简称:TT-2N、规格:插口)
产品编号 WEB4346
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
产品规格
 简称  TT-2NR
 规格  插口
 适用流体  空气
 常规使用压力  0.98MPa(10kgf/cm2)以下
 使用环境温度  -20~80℃(-4~176H)
 使用温度范围  0~50℃(32~122H)
 拧紧转矩  2.0~5.0N・m(P20~50kgf・M)
 连接内径 φ7
 重量  25g
材料

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笋形空气用一触式接头(简称:TT-2N、规格:插口)笋形空气用一触式接头(简称:TT-2N、规格:插口)产品特征:    笋形空气用一触式接头(简称:TT-2N、规格:插口)

p(g2T-TT) 光电聚合物

上海金畔生物科技有限公司生产销售“p(g2T-TT) 光电聚合物

p(g2T-TT) 光电聚合物

p(g2T-TT) 光电聚合物

这种聚合物「p(g2T-TT)」不仅稳定,而且能够保留大部分在迷宫中「学习」到的特定状态。 

p(g2T-TT) 光电聚合物

上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。

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运输说明: 

极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。

低温产品:低温产品运输过程中加装专用冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。

注意事项:仅用于科研,不能用于人体试验

p(g2T-TT) 光电聚合物

p(g2T-TT) 光电聚合物

p(g2T-TT) 光电聚合物

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“p(g2T-TT) 光电聚合物”“p(g2T-TT) 光电聚合物”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
p(g2T-TT) 光电聚合物
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

具有TADF属性的高三重态能级的界面基激复合物主体: CDBP/PO-T2T, mCP/PO-T2T和m-CBP/PO-T2T的定制合成以及图文解析

报道了三种具有TADF属性的高三重态能级的界面基激复合物主体: CDBP/PO-T2T, mCP/PO-T2T和m-CBP/PO-T2T。通过将这三种界面基激复合物主体引入溶液法TADF-OLED的制备,实现了最大外量子效率超过20%,并且具有低的驱动电压和非常缓慢的效率衰减特性的溶液法OLED器件。另外,基于这一体系,通过掺入另一红光磷光材料制备了基于TADF蓝光材料的外量子效率超过20%的颜色稳定的白光溶液法OLED器件。这是目前基于蓝光TADF发光分子的白光溶液法OLED所报道的最高效率

本文亮点:

◉ 报道了三种可溶的具有TADF属性的高T1界面基激复合物主体

◉ 将其引入蓝光TADF-OLEDs的溶液法制备,实现了最大外量子效率(超过20%),并且解决了目前溶液法制备TADF-OLEDs驱动电压高和效率衰减大的问题;

◉ 更近一步,引入红光磷光发光分子,溶液法制备了高性能且色稳定性高的白光OLED器件。

具有TADF属性的高三重态能级的界面基激复合物主体: CDBP/PO-T2T, mCP/PO-T2T和m-CBP/PO-T2T的定制合成以及图文解析
图文解析

通过PL光谱可以看出,混合薄膜相比单体材料出现了新的半波峰宽较宽的单峰波形。证明在溶液法中,存在分子间的电荷转移。并且通过混合薄膜的低温荧光和磷光光谱可以看出,三者低温荧光和磷光光谱几乎重合,Est分别为40,50 和30 meV, 证明其具有TADF属性。从起始位置计算出三者的三重态能级分别为2.91,2.92和2.92 eV。通过PL、低温荧光和磷光光谱看出三种基激复合物具有作为高T1,TADF属性的基激复合物主体的潜力。

具有TADF属性的高三重态能级的界面基激复合物主体: CDBP/PO-T2T, mCP/PO-T2T和m-CBP/PO-T2T的定制合成以及图文解析

图一:a) 基于溶液法的单体及混合薄膜的PL光谱; b) mCP:PO-T2T (1:1), c) CDBP:PO-T2T(1:1) 及 d) m-CBP:PO-T2T (1:1) 的77K低温磷光及荧光光谱

从图二中可以看出,基于三种基激复合物主体的蓝光溶液法OLED器件均得到EQE超过20%驱动电压低,效率衰减很低的优异性能。其中基于CDBP/PO-T2T界面基激复合物主体的器件外量子效率达到21.0%,开启电压为3.6 V, 并且在100 cd/m2和1000 cd/m2时的工作电压只有4.4 V和5.8 V, EQE仍保持在20.2 和13.6%,是目前报道的溶液法蓝光TADF-OLEDs性能之一

具有TADF属性的高三重态能级的界面基激复合物主体: CDBP/PO-T2T, mCP/PO-T2T和m-CBP/PO-T2T的定制合成以及图文解析

图二: 基于a) mCP/PO-T2T, b) m-CBP/PO-T2T和 c) CDBP/PO-T2T的蓝光器件结构及他们的各层能级和载流子注入过程;不同体系蓝光器件的电致发光特性:d) EQE-亮度曲线, e) J-V-L曲线, f) EL光谱


为了更进一步将界面激基复合物主体应用到溶液法,基于CDBP/PO-T2T体系,通过加入磷光红光分子Ir(MDQ)2acac得到白光溶液法器件。白光OLED的最大外量子效率达到20.8%,是目前报道的基于蓝光TADF分子的溶液法白光的效率,并且器件在100 cd/m2和1000 cd/m2亮度下仍保持20.2%和11.8%的EQE,具有很低的效率衰减特性。同光白光在不同工作亮度下的PL光谱可以看出,白光器件在工作亮度下光谱变化不大,色稳定性高

具有TADF属性的高三重态能级的界面基激复合物主体: CDBP/PO-T2T, mCP/PO-T2T和m-CBP/PO-T2T的定制合成以及图文解析

图三: a)基于CDBP/PO-T2T体系的白光器件结构及他们的各层能级和EQE/PE-亮度曲线; b)1000亮度下白光器件发光图及去J-V-L曲线; c)不同亮度下白光光谱图; e)不同工作亮度下的 1931 CIE坐标图

研究小结

界面基激复合物主体引入溶液法OLED器件制备中去,解决了目前蓝光TADF-OLEDs溶液法驱动电压高,效率衰减大的问题,制备了最大外量子效率超过20%的高性能溶液法白光和蓝光器件,为溶液法OLED器件结构的优化提供了思路。

文章链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelhaiding/2019/tc/c9tc03468d#!divRelatedContent&articles

具有TADF属性的高三重态能级的界面基激复合物主体: CDBP/PO-T2T, mCP/PO-T2T和m-CBP/PO-T2T的定制合成以及图文解析

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

IndCzpTr-1蓝光TADF材料

IndCzpTr-2蓝光TADF材料

3,7-DPTZ-DBTO2

TADF分子SFI34oTz

TADF分子SFI34mTz

TADF分子SFI34pTz

TADF分子SFI34PhTz

TADF分子SFI23mTz

TADF分子SFI23pTz

TADF分子SFI12pTz

蓝光TADF材料(InCz34DPhTz) 

蓝光TADF分子(InCz23DPhTz)

蓝光TADF分子(InCz23DMeTz)

蓝光TADF分子(InCz23FlTz)

Ac-46DPPM

Ac-26DPPM

TADF分子(SFI34pPM)

TADF分子(SFI23pPM)

TADF分子(3CzPhpPM)

有机小分子TT-TTPA的定制合成-

有机小分子TT-TTPA

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

有机小分子TT-TTPA描述

科研人员成功构筑了基于聚合物给体P3HT/有机小分子TT-TTPA/富勒烯受体PC61BM的三元共混有机太阳能电池. 

共轭有机小分子TT-TTPA与PC61BM有很好的相容性, 相分离很小. 溶剂退火和热退火时, 含量相对较少的TT-TTPA容易从P3HT相中脱离出来进入PC61BM相, 增加P3HT的结晶空间, 从而提高P3HT的结晶度和相纯度. 

通过引入少量的第三组分TT-TTPA, 制备的三元共混有机太阳能电池获得了4.41%的能量转换效率, 相对于P3HT/PC61BM二元共混体系的效率(3.85%)提高.

有机小分子TT-TTPA 的结构式

有机小分子TT-TTPA的定制合成-

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

有机小分子TT-TTPA的定制合成-

我们可以提供以下系列的产品:

1.可用于MOF,COF材料的卟啉产品,例如四苯醛基卟啉,四苯羧基卟啉

2.不同中心金属及不同苯环取代基的卟啉产品的定制

3.不同中心及不同取代基酞菁产品的定制

4.各类BODIPY荧光染料

5.MOF或COF砌块的定制

6.金属有机配合物的定制

7.TADF热激活延迟荧光材料的定制