Specifikationer
| Utseende: | Ljusgult pulver |
| Renhet: | 99,5% min |
| En enda orenhet av LC: | 5000 ppm max |
| Flyktig materia: | 1000 ppm max |
| Mekaniska föroreningar: | Inte upptäckt |
Ansökningar
1. Organiska ljusemitterande dioder (OLED)
NPB används främst som ett håltransportlager (HTL) i flerskikt OLED-enheter.
Underlättar effektiv hålinjektion från anoden (vanligtvis ITO).
Transporterar hål till det emissiva skiktet medan du blockerar elektroner och förbättrar rekombinationseffektiviteten.
Dess HOMO -nivå (~ 5,4–5,5 eV) anpassas väl till vanliga OLED -elektroder och emissiva material.
Använd fall:
Display Technologies (TVS, smartphones, surfplattor)
OLED -belysningspaneler
Flexibla och transparenta OLED -skärmar
2. Hålinjektion/transportlager i andra optoelektronik
NPB används också i andra organiska halvledarenheter, till exempel:
Organiska fotovoltaiska celler (OPV): som ett håltransportlager.
Organisk fälteffekttransistorer (OFETs): För håltransport och förbättring av injektion.
Perovskite solceller (mindre vanligt): i enhetsarkitekturer med organiska HTL: er.
3. Electroluminescent (EL) -enheter
Dess starka elektron-donerande karaktär och termisk stabilitet gör NPB idealisk för tillverkning av EL-enheter där laddningsbalans och självlysande effektivitet är kritiska.
4. Forskning i organiska halvledare
NPB används allmänt som referensmaterial i akademiska och industriella FoU för:
Studera laddningsföretagets rörlighet
Enhetens livslängd och nedbrytningsstudier
Utvärdering av nya elektrod/aktiva skiktkombinationer
Gynn
✅ Utmärkt hålrörlighet
NPB uppvisar god inneboende hålrörlighet (i storleksordningen 10⁻³ - 10⁻⁴ cm²/v · s), vilket säkerställer snabb och effektiv laddningstransport från elektroden till det emissiva skiktet.
Främjar balanserad laddningsrekombination, förbättrar enhetens ljusstyrka och effektivitet.
✅ Termisk och morfologisk stabilitet
Övergångstemperatur med hög glas (~ 95–100 grad) ger termisk stabilitet, väsentlig för långa enheter.
Upprätthåller amorf morfologi under vakuumavsättning och förhindrar kristallbildning som kan störa skiktets enhetlighet.
✅ Bra filmbildande egenskaper
Lätt deponerad av termisk indunstning.
Formar enhetliga, pinhole-fria filmer, avgörande för defektfria flerskiktsenheter.
✅ Energinivåkompatibilitet
HOMO -energinivån (~ 5,4 eV) gör den mycket kompatibel med vanliga anoder som ITO och emissiva material som alq₃ eller ir (ppy) ₃.
Minskar energibarriärer och förbättrar hålinjektionseffektiviteten.
✅ Låg optisk absorption i synligt intervall
Minimal störning med emitterat ljus från det emissiva skiktet, vilket förbättrar ljusstyrkan och färgrenheten i OLED: er.
✅ Kemisk och fotokemisk stabilitet
NPB är relativt stabilt under driftsspänningar och belysning, vilket förlänger enhetens driftslängd.
Slutsats
N, n-Bis (1-naftalenyl) -n, n-bisfenyl- (1,1'-bifenyl) -4,4'-diamin (NPB) är ett hörnstenmaterial inom området organisk elektronik, särskilt OLED-teknik. Dess roll som håltransport och injektionsmaterial är oumbärligt på grund av dess utmärkta elektriska, termiska och morfologiska egenskaper. Med stark kompatibilitet med olika emissiva och elektrodmaterial förblir NPB ett material i kommersiell OLED-tillverkning samt akademisk forskning om nästa generations optoelektroniska enheter.
Populära Taggar: n,n-bis(1-naphthalenyl)-n,n-bisphenyl-(1,1-biphenyl)-4,4-diamine丨cas 123847-85-8, China n,n-bis(1-naphthalenyl)-n,n-bisphenyl-(1,1-biphenyl)-4,4-diamine丨cas 123847-85-8 manufacturers, suppliers, factory, elektriska kemikalier

