Introduction de CAS :76275-14-4|9,10-Dibutoxyanthracène
9,10-Le dibutoxyanthracène est un photosensibilisateur pour la polymérisation cationique UV. Il possède une zone d'absorption unique des longues longueurs d'onde UV supérieures à 400 nm. Il est couramment utilisé comme sensibilisateur au transfert d'électrons pour la photopolymérisation en raison de ses propriétés optiques favorables.
L'anthracène, la molécule de base du 9,10-dibutoxyanthracène, est constituée d'un squelette conjugué qui absorbe la lumière UV à des longueurs d'onde supérieures ou égales à 300 nm. Les propriétés des anthracènes 9,10-disubstitués diffèrent grandement selon les substituants présents.
9,10-Le dibutoxyanthracène possède une zone d'absorption unique de longues longueurs d'onde UV supérieures à 400 nm. Il est utilisé pour augmenter la réactivité des époxydes, qui sont des additifs importants dans les revêtements et les adhésifs.
Spécification du CAS :76275-14-4|9,10-Dibutoxyanthracène
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ARTICLES |
SPÉCIFICATION |
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Point d'ébullition |
478,8 ± 18, 0 degré (prédit) |
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Densité |
1.058±0,06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr) |
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Pureté |
98% |
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Condition de stockage |
Scellé à sec, à température ambiante |
Application de recherche du CAS :76275-14-4|9,10-Dibutoxyanthracène
Photodégradation et piégeage de l'oxygène
9,10-Le dibutoxyanthracène démontre un potentiel important dans le domaine de la photopolymérisation, agissant comme un sensibilisateur au transfert d'électrons en raison de ses propriétés optiques favorables. La recherche a révélé sa capacité à produire des espèces d’endoperoxyde en présence d’oxygène, qui se décomposent ensuite pour former des produits secondaires. Cela indique son utilité en tant que capteur d'oxygène photo-induit, soulignant son rôle dans les applications de capteur d'oxygène singulet et suggérant son potentiel dans le développement de matériaux photosensibles (Seto et al., 2022).
Capteurs de pH fluorescents et sondes biologiques
Les dérivés de l'anthracène, y compris ceux liés au 9,10-Dibutoxyanthracène, ont été synthétisés pour présenter des caractéristiques d'émission induite par l'agrégation (AIE). Ces composés ne sont pas luminescents dans les solutions diluées mais affichent une fluorescence efficace lors de l'agrégation moléculaire. Ces propriétés les rendent adaptés à des applications comme capteurs de pH et sondes biologiques, capables d'interagir avec des protéines ou de l'ADN pour amplifier l'émission, ce qui pourrait être particulièrement utile dans le diagnostic médical et la recherche (Lu et al., 2010).
Assemblage supramoléculaire et émission de fluorescence
L'intégration de dérivés du 9,10-distyrylanthracène dans des structures supramoléculaires, telles que les bis(pilier[5]arène) de pontage, a été explorée. Cet assemblage induit une émission de fluorescence jaune à la fois en solution et à l'état solide, ce qui indique son potentiel dans le développement de nouveaux matériaux fluorescents pour les applications de détection et d'imagerie (Song et al., 2015).
Diodes électroluminescentes organiques (OLED)
La recherche sur les 9,10-anthracènes diaryliques électroluminescents a souligné leur promesse en tant que matériaux hôtes et transporteurs de trous pour les applications OLED, en particulier les OLED bleues. Leur stabilité thermique élevée, leur réversibilité électrochimique et leur large bande interdite sont bénéfiques pour le développement d’OLED efficaces. Cela comprend des études sur le réarrangement de la dicétone du cyclotrivératrylène (CTV) en 9,10-anthracènes diaryliques, améliorant ainsi leur fonctionnalité pour les applications électroniques (Sarsah et al., 2013).



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