日本綜研化學與神戶大學教授森敦紀共同開發出了用于有機太陽能電池和有機FET等的有機類p型半導體材料P3HT的新合成方法。今后,將推進開發量產化技術。據雙方介紹,該合成法還可用于開發P3HT以外的有機半導體高分子材料。
原來的做法一直采用Dihalogen體作為起始原料合成P3HT,所以需要在低溫下進行反應,或在嚴格的禁水條件下進行反應等,存在諸多限制。
對此,綜研化學等利用新型催化劑,開發出了采用一鹵體(mono-halogéne)作為起始原料合成P3HT的方法。該合成法具有可在常溫范圍內進行合成,不易受到水分的影響以及分子量的調整和構造控制較為容易等特點。
據介紹,該方法從起始原料到獲得目標化合物時的轉換效率指標“原子經濟性(Atom Economy)”也較高。與此次采用的一鹵體相比,原來使用的雙鹵體的鹵族元素原子脫離較多,因此原子經濟性較低。
另外,將2-己基噻吩(Hexylthiophene)的氫原子置換為一個鹵族元素原子的化合物是一鹵體,置換為兩個鹵族元素原子的化合物是雙鹵體。(記者:河合 基伸)
原來的做法一直采用Dihalogen體作為起始原料合成P3HT,所以需要在低溫下進行反應,或在嚴格的禁水條件下進行反應等,存在諸多限制。
對此,綜研化學等利用新型催化劑,開發出了采用一鹵體(mono-halogéne)作為起始原料合成P3HT的方法。該合成法具有可在常溫范圍內進行合成,不易受到水分的影響以及分子量的調整和構造控制較為容易等特點。
據介紹,該方法從起始原料到獲得目標化合物時的轉換效率指標“原子經濟性(Atom Economy)”也較高。與此次采用的一鹵體相比,原來使用的雙鹵體的鹵族元素原子脫離較多,因此原子經濟性較低。
另外,將2-己基噻吩(Hexylthiophene)的氫原子置換為一個鹵族元素原子的化合物是一鹵體,置換為兩個鹵族元素原子的化合物是雙鹵體。(記者:河合 基伸)