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聚(9,9-二正辛基芴基-2,7-二基)

发布时间:2025-09-20

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GHS分类

* 危害类别:目前无具体GHS分类信息,但根据一般聚合物性质,可能涉及吸入粉尘、皮肤接触等潜在危害。

安全术语

* S22:不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

* S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。

* S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

风险术语

* R20/21/22:吸入有害,可能引起呼吸道刺激。

* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

* R43:与皮肤接触可能致敏。

急救措施

* 吸入:将患者移至空气新鲜处,如呼吸困难,给氧。

* 皮肤接触:立即脱去污染衣物,用大量肥皂水清洗。

* 眼睛接触:用大量清水冲洗至少15分钟,如戴隐形眼镜需取下。

* 食入:切勿催吐,立即就医。

消防措施

* 使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。

* 灭火时佩戴自给式呼吸器,穿全身防护服。

泄漏应急处理

* 隔离泄漏区域,避免产生扬尘。

* 使用惰性材料(如干砂、土)吸收泄漏物。

* 将污染物置于适当容器中,待进一步处理。

废弃处置

* 按照当地法规进行废弃物处理,不得随意丢弃。

* 建议交由专业废物处理机构处理。

安全数据表(SDS)要点

* 物理化学性质:黄色至橙色固体,具有较高的热稳定性和电致发光量子产率。

* 危害描述:吸入、皮肤接触和眼睛接触可能有害。

* 防护措施:佩戴适当的个人防护装备,包括呼吸器、防护服、手套和护目镜。

* 急救措施:如上所述。

* 消防措施:使用适当的灭火器材。

* 泄漏处理:隔离泄漏区域,使用惰性材料吸收。

* 废弃处置:遵循当地法规,交由专业机构处理。

1. 分子量

- PFO的分子量是一个重要的质量指标,它直接影响材料的物理和化学性质。通常,分子量较高的PFO具有更好的机械强度和热稳定性。

- 具体来说,PFO的平均分子量(Mw)应大于20,000,以确保材料具有良好的性能。

2. 纯度

- PFO的纯度也是衡量其质量的关键指标之一。高纯度的PFO能够减少杂质对材料性能的影响,提高产品的稳定性和可靠性。

- 在实际应用中,PFO的纯度通常通过光谱分析、色谱分析等方法进行检测和控制。

3. 热稳定性

- PFO具有较高的热稳定性,能够在高温条件下保持较好的热稳定性能。这是其在光电器件等领域得到广泛应用的重要原因之一。

- 热稳定性的评估通常通过热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)等热分析技术进行。

4. 溶解性

- PFO在常见的有机溶剂中具有良好的溶解性,如氯仿、四氢呋喃等。这一特性使得PFO易于加工和成型,为制备各种光电器件提供了便利。

- 溶解性的测试通常通过将PFO样品溶解在不同溶剂中,观察其溶解情况和溶液的透明度来进行。

5. 光学性能

- PFO具有良好的导电性和光电性能,常被用作有机太阳能电池、有机场效应晶体管(OFET)和有机发光二极管(OLED)等光电器件的材料。

- 光学性能的评估包括光吸收、光发射、荧光量子效率等指标,这些指标可以通过光谱仪等设备进行测量。

6. 形态和宏观排列

- PFO的形态和宏观排列对其性能也有重要影响。通过简单的处理过程,可以增强PFO薄膜的偏振光致发光(PL)并改变α相和β相的相对浓度。

- 形态和宏观排列的评估通常结合偏振吸收、PL和发射椭圆光度法等多种技术手段进行。

1. 基本结构

- PFO是由9,9-二正辛基芴基单元通过2,7-位连接而成的线性聚合物。

- 其分子式为C29H40*2,表明每个重复单元由两个C29H40单体组成。

- CAS号为195456-48-5,是该化合物的国际唯一标识符。

2. 物理性质

- PFO通常呈现为黄色至橙色的固体粉末或片状物。

- 具有较高的热稳定性,能够在高温条件下保持其结构和性能不变。

- 具有良好的溶解性,可在多种有机溶剂中溶解,如氯仿、甲苯等。

3. 化学性质

- PFO具有较高的化学稳定性,不易与空气中的氧气、水分等发生反应。

- 在强酸、强碱等极端条件下,可能会发生降解或分解。

- 由于其结构中含有多个苯环和烷基链,因此具有一定的疏水性。

4. 光学性质

- PFO是一种蓝光发射材料,具有较高的荧光量子效率。

- 在紫外光照射下,可发出明亮的蓝色荧光,且荧光寿命较长。

- 可用于制备有机发光二极管(OLED)、有机太阳能电池等光电器件。

5. 电学性质

- PFO具有较高的电子迁移率和空穴传输能力,是一种优秀的有机半导体材料。

- 在有机太阳能电池中,作为活性层材料,可提高电池的光电转换效率。

- 在有机场效应晶体管(OFET)中,作为导电层材料,可降低器件的阈值电压和提高开关速度。

6. 机械性质

- PFO具有一定的柔韧性和可加工性,可通过溶液加工、熔融加工等方式制成薄膜、纤维等形状。

- 在制备过程中,可通过调整工艺参数来控制其力学性能,以满足不同应用场景的需求。

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