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导电高分子 PNDI(2OD)2T (high mobility n-type polymer) 半导体聚合物
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导电高分子 PNDI(2OD)2T (high mobility n-type polymer) 半导体聚合物
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英文简称: PNDI(2OD)2T
英文全称: Poly{[N,N'-bis(2-octyldodecyl)naphthalene-1,4,5,8-bis(dicarboximide)-2,6-diyl]-alt-5,5'-(2,2'-bithiophene)}
中文名称: 聚{[N,N'-双(2-辛基十二烷基)萘-1,4,5,8-二(二甲酰亚胺)-2,6-二烷基]-ALT-5,5'-(2,2'-联噻吩)}
CAS号: 1100243-40-0
分子式: (C62H88N2O4S2)n
主链结构: 交替共聚物
主要成分: 聚噻吩
亲疏水性: 疏水
产品类型: 导电型
外观/形态: 固态粉末或颗粒(以实际外观为准)
荧光/发光: OLED
品牌: Ossila
产地: 英国(原装进口)
到货周期: 2-3周
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PNDI(2OD)2T (high mobility n-type polymer)

PNDI(2OD)2T, a copolymer of naphthalene diimide (NDI) and bithiophene unit, has been intensively studied for use as an electron acceptor in polymer solar cells. This is due to its high electron mobility, high electron affinity, and broad light absorption. All polymer solar cells with PNDI(2OD)2T as an acceptor and J51 as a donor (fullerene-free) have demonstrated a power conversion efficiency over 8% [1].

PNDI(2OD)2T is also known as a high-mobility n-type polymer semiconductor. PNDI(2OD)2T-based OFET devices have electron mobilities up to 0.45–0.85 cm2V-1 s-1[2].

Luminosyn™ PNDI(2OD)2T

Luminosyn™ PNDI(2OD)2T is now available.

General Information

Full namePoly{[N,N'-bis(2-octyldodecyl)naphthalene-1,4,5,8-bis(dicarboximide)-2,6-diyl]-alt-5,5'-(2,2'-bithiophene)}
Synonyms
  • P(NDI2OD-T2)

  • PNDI-2T

  • Polynaphtalene-bithiophene

Chemical formula(C62H88N2O4S2)n
CAS number1100243-40-0
HOMO / LUMOHOMO = -5.77 eV, LUMO = -3.84 eV [1]
Classification / FamilyPNDI polymers, Organic n-type semiconducting materials, Organic photovoltaics, Polymer solar cells, Electron-acceptor polymers, OFETs, Perovskite solar cells.
SolubilitySoluble in chloroform, chlorobenzene, dichlorobenzene

Chemical Structure

pndi2od2t-body.jpg
Chemical structure of PNDI(2OD)2T

MSDS Documentation

PNDI(2OD)2T MSDSPNDI(2OD)2T MSDS sheet


Batch details

BatchMwMnPDIStock Info
M1201≥30,000
3.0Discontinued
M1202168,13892,3381.82Discontinued
M1203289,730150,4971.93Discontinued
M1204123,32067,1671.84Discontinued
M1201A1132,27631,0794.26In stock

Literature and Reviews

  1. All-Polymer Solar Cells Based on Absorption-Complementary Polymer Donor and Acceptor with High Power Conversion Efficiency of 8.27%, L. Gao et al., Adv. Mater., 28, 1884–1890 (2016); DOI: 10.1002/adma.201504629.

  2. A high-mobility electron-transporting polymer for printed transistors, H. Yan et al., Nature, 457 (2009); doi:10.1038/nature07727.

  3. Highly efficient charge-carrier generation and collection in polymer/polymer blend solar cells with a power conversion efficiency of 5.7%, D. Mori et al., Energy Environ. Sci., 7, 2939-2943 (2014); DOI: 10.1039/C4EE01326C.

  4. Bulk Electron Transport and Charge Injection in a High Mobility n-Type Semiconducting Polymer, R. Steyrleuthner et al., Adv. Mater., 22, 2799–2803 (2010); DOI: 10.1002/adma.201000232.n2200.

  5. High-performance ternary blend all-polymer solar cells with complementary absorption bands from visible to near-infrared wavelengths, H. Benten et al., Energy Environ. Sci., 9, 135-140 (2016); DOI: 10.1039/C5EE03460D.

  6. High efficiency all-polymer tandem solar cells, J. Yuan et al., Sci. Reports 6, 26459 (2016); doi:10.1038/srep26459.

  7. Regioregular narrow-bandgap-conjugated polymers for plastic electronics, L. Ying et al., Nature Commun., 8:14047 (2017); DOI: 10.1038/ncomms14047.

  8. Naphthalene Diimide-Based Polymer Semiconductors: Synthesis, Structure−Property Correlations, and n-Channel and Ambipolar Field-Effect Transistors, X. Guo et al., Chem. Mater., 24, 1434−1442 (2012); DOI: 10.1021/cm2034273.


To the best of our knowledge the technical information provided here is accurate. However, Ossila assume no liability for the accuracy of this information. The values provided here are typical at the time of manufacture and may vary over time and from batch to batch.



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