Date published: 2025-9-14

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N, N′-Dimethyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide (CAS 5521-31-3)

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Noms alternatifs:
2,9-Dimethyl-anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone; MePTC
Numéro CAS:
5521-31-3
Masse Moléculaire:
418.4
Formule Moléculaire:
C26H14N2O4
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

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Le N, N'-Diméthyl-3,4,9,10-perylènedicarboximide est un semi-conducteur organique qui a attiré l'attention dans le domaine de la science des matériaux en raison de ses propriétés optiques et électroniques. Il est souvent utilisé dans l'étude des photovoltaïques organiques pour son rôle dans l'absorption de la lumière et la génération de porteurs de charge. Ce composé est également un composant précieux dans la fabrication de diodes électroluminescentes organiques (OLED) et de transistors à effet de champ (OFET) en raison de sa grande mobilité électronique et de sa stabilité. Dans la recherche axée sur la chimie supramoléculaire, le N, N'-Diméthyl-3,4,9,10-perylènedicarboximide est utilisé pour sa capacité à s'auto-assembler en structures ordonnées qui sont importantes pour le développement de dispositifs électroniques à l'échelle nanométrique. Les caractéristiques de fluorescence du N, N'-Diméthyl-3,4,9,10-pérylènedicarboximide en font une sonde utile dans les études spectroscopiques, ce qui permet de comprendre les interactions moléculaires et de concevoir des matériaux sensoriels. En outre, sa photostabilité et sa coloration intense sont exploitées dans la recherche sur les pigments et les teintures, ce qui contribue à faire progresser les technologies des colorants.


N, N′-Dimethyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide (CAS 5521-31-3) Références

  1. Le diimide de pérylène comme luminophore cathodique à électrochimiluminescence pour les immunodosages à faible potentiel.  |  Zhang, W., et al. 2019. Nanoscale. 11: 20910-20916. PMID: 31660563
  2. Spectroscopie Raman: un outil puissant pour la caractérisation des hétérostructures Ag/3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic-dianhydride/GaAs  |  G Salvan a, D.A Tenne a b, T.U Kampen a, R Scholz a, G Jungnickel c, Th Frauenheim c, D.R.T Zahn a. 2001. Applied Surface Science. 179: 113-117.
  3. Énergétique de l'interface dans les cellules photovoltaïques à base de pérovskite d'halogénure organométallique†  |  Philip Schulz,*a Eran Edri,b Saar Kirmayer,b Gary Hodes,b David Cahenb and Antoine Kahn*a . 2014. Energy Environ. Sci. 7: 1377-1381.
  4. Études de la conductivité électrique en courant alternatif et de la relaxation diélectrique sur des couches minces organiques de type n de N, N′-Diméthyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide (DMPDC)  |  Saleem I. Qashou a, A.A.A. Darwish a b, M. Rashad a c, Z. Khattari d. 2017. Physica B: Condensed Matter. 525: 159-163.
  5. Amélioration de la microstructure et de la conductivité électrique de films nanostructurés de N, N′-diméthyl-3,4,9,10-perylènedicarboximide par recuit thermique pour des applications photoélectroniques  |  Saleem I. Qashou a, A.A.A. Darwish a b, S.E. Al Garni c. 2018. Synthetic Metals. 242: 67-72.
  6. Effet du rayonnement gamma sur les propriétés structurelles, électriques et optiques des films de nanostructure de N, N′-Diméthyl-3,4,9, 10-Pérylenedicarboximide  |  A. A. A. Darwish, Saleem I. Qashou, Z. Khattari, Mustafa M. Hawamdeh, Allayth Aldrabee & S. E. Al Garni. 2018. Journal of Electronic Materials. 47: 7196–7203.
  7. Étude des propriétés structurales et électriques des films nanostructurés de 2,9-Bis [2-(4-2chlorophenyl)ethyl] anthrax [2,1,9-def:6,5,10-d′e′f'] diisoquinoline-1,3,8,10 (2H,9H) tetrone (Ch-diisoQ) pour des applications photoélectroniques  |  A.A.A. Darwish a b, E.F.M. El-Zaidia a c, Saleem I. Qashou a d. 2019. Physica B: Condensed Matter. 558: 116-121.
  8. Films PVA dopés à l'hydroxyde de phtalocyanine de méthylsilicium pour des applications optoélectroniques: Spectroscopie FTIR, conductivité électrique, études optiques linéaires et non linéaires  |  Saleem I. Qashou a, E.F.M. El-Zaidia b c, A.A.A. Darwish c d, T.A. Hanafy c e. 2019. Physica B: Condensed Matter. 571: 93-100.
  9. Conductivité électrique et propriétés diélectriques de mélanges de nanoparticules CuO-Cu4(OH)6SO4  |  F.S. Abu-Samaha a b, Abdulrhman M. Alsharari c, A.A.A. Darwish c e, M.I.M. Ismail d f. 2019. Physica B: Condensed Matter. 574.
  10. Films minces de phtalocyanine de chlorure de gallium (III) nanostructurés déposés sur FTO: Caractérisation structurale, propriétés optiques et limitation optique par laser  |  A.A.A. Darwish a b c, Taymour A. Hamdalla a b d, E.F.M. El-Zaidia a e, T.A. Hanafy a f, Shams A.M. Issa a g, I.S. Yahia h i j. 2020. Physica B: Condensed Matter. 593.
  11. Films homogènes de chlorure de gallium-phtalocyanine nanostructurés obtenus par évaporation thermique: Spectroscopie optique  |  E.F.M. El-Zaidia a b, Saleem I. Qashou c, A.A.A. Darwish b d e, I.S. Yahia f g h. 2020. Optical Materials. 109.
  12. Diimide de pérylène et feuillets de g-C3N4 comme luminophores cathodiques à résolution de potentiel pour un immunodétecteur à électrochimiluminescence ratiométrique ultrasensible  |  Wei Zhang a, Xiaomin Cui a, Fenghua Li b, Wei Yan c, Yunyun Wang a, Lei Shang a, Rongna Ma a, Liping Jia a, Chuan Li a, Huaisheng Wang a. 2022. Sensors and Actuators B: Chemical. 371.
  13. Caractérisations structurelles et performances photoélectriques de films de chlorure de subphthalocyanine de bore non cristallins/FTO pour des applications de photodiodes  |  S. Alfadhli a b, A.A.A. Darwish a b, S. Soliman c, E.F.M. El-Zaidia a d, I.S. Yahia e f g, Farah Laariedh a h, Ahmed Alatawi a, A. Bahamran i, Nada M. Alatawi j, Taymour A. Hamdalla a b k. 2023. Journal of Non-Crystalline Solids. 601.

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N, N′-Dimethyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide, 1 g

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