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DCPA-TPA结合 DCPA 双羧基交联官能与 TPA 电子供体特性

2025-08-26 分享

DCPA-TPA 性质与特性

1. 化学性质与结构特征
DCPA-TPA 是一种功能化有机小分子,结合了 DCPA(Dicarboxy Phenyl Allyl 或类似双羧基苯并环丁烯结构)与 TPA(三苯胺,Triphenylamine)骨架。DCPA 提供活性羧基或可交联官能团,TPA 作为电子给予体(Electron Donor)在分子中赋予良好的光电性能和电子传输能力。DCPA-TPA 分子具有 π-共轭体系和三苯胺的旋转自由度,使其在光电子材料、发光材料和功能性聚合物研究中具有广泛应用。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

2. 光学与电子特性

宽光吸收:DCPA-TPA 的 π-共轭体系使其在可见光区域具有强吸收,适合光电探测和光敏器件应用。

电子供体-受体特性:TPA 提供电子给予能力,DCPA 提供受体或交联位点,实现分子内电子转移和光电响应。

荧光特性:在适当溶剂中 DCPA-TPA 可表现出可调发射峰,适合发光材料及光学探针设计。

光稳定性:芳香族骨架增强了分子稳定性,适合长期光照环境下的应用。

3. 化学活性与功能化

羧基官能团活性:DCPA 部分的羧基可与氨基、醇或其他活化基团形成酰胺或酯键,实现功能化修饰。

可交联性:通过 DCPA 末端活性位点,可构建高分子网络或智能材料,增强机械性能或响应性。

分子可调性:分子结构允许引入不同取代基或共轭体系调控光电性能和溶解性。

4. 应用特点

光电材料:可用于有机光伏器件、有机发光二极管(OLED)或光敏传感器的活性层材料。

功能性聚合物构建:羧基官能团可用于交联或与聚合物结合,形成功能性高分子材料。

光学探针和成像材料:分子荧光特性使其可用于光学传感、成像及标记材料研究。

多功能材料设计:结合电子传输能力与化学交联性,可用于智能材料或多功能纳米材料的构建。

5. 操作与储存特性
DCPA-TPA 对光敏感,需避光操作和储存。常溶于有机溶剂,化学稳定性良好,但应避免强酸或强碱环境以防羧基或共轭体系降解。

6. 总结
DCPA-TPA 是一种结合 DCPA 双羧基交联官能与 TPA 电子供体特性的有机小分子。其 π-共轭体系、光电性能和化学活性使其在光电材料、发光器件、功能性聚合物及智能材料研究中具有广泛应用价值,是现代光电子与材料化学研究的重要工具。

DCPA-TPA

【基本信息】:

包装:标准瓶装形式

产地:陕西西安

用途:用于科研实验研究

储藏:请置于冷藏条件下保存

规格:提供50mg、100mg、250mg、500mg等规格

温馨提示:本产品为科研专用,严禁用于人体实验或医疗用途!

【关于我们】:

良林科研服务平台隶属于西安瑞胜生物科技有限公司,是专注于生物医药材料和纳米技术产品研发的专业品牌。我们提供高质量的有机化合物定制合成服务,并专注于药物传输、纳米靶向系统的研究材料供应。

公司主营产品包括:合成磷脂类、聚乙二醇(PEG)衍生物、嵌段共聚物、金纳米材料、磁性纳米颗粒、介孔二氧化硅、荧光染料、量子点、点击化学试剂、大环配体等。

定制服务方向涵盖:pH响应型纳米载体、热敏型纳米载体、超声响应系统、光敏纳米材料、光声成像平台、聚合物纳米颗粒、脂质-高分子复合物、ROS响应型系统以及介孔结构纳米载体等。

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