Zinkphthalocyanin Beschreibung
Zinkphthalocyanin (CAS: 14320-04-8) ist eine Art violettes Pulver. Seine Komplexe zeigen photosensibilisierende Eigenschaften. Zinkphthalocyanin findet allgemeine Anwendungen in der Industrie (Katalysatoren, Photoleiter usw.) und in der Biomedizin (photodynamische Therapie, PDT). ZnPc kann zur Photooxidation von Cyclohexan verwendet werden.
Spezifikation von Zinkphthalocyanin
CAS-Nummer
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14320-04-8
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Chemische Formel
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C32H16N8Zn
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Molekulargewicht
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577.91
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Form
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violettes Pulver
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Löslichkeit
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Unlöslich in Wasser
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Zinkphthalocyanin Anwendungen
Zinkphthalocyanin findet breite Anwendung in der Industrie (Katalysatoren, Photoleiter) und in der Biomedizin (photodynamische Therapie, PDT). Zinkphthalocyanin kann für die Photooxidation von Cyclohexan verwendet werden.
Zinkphthalocyanin Sicherheitsinformationen
Code der Lagerklasse: 13 - Nicht brennbare feste Stoffe
WGK: WGK 3
Flammpunkt(F): Nicht anwendbar
Flammpunkt(C): Nicht anwendbar
Persönliche Schutzausrüstung: Staubmaske Typ N95 (US), Augenschutz, Handschuhe
Zinkphthalocyanin Verpackung
Unser Zinkphthalocyanin wird während der Lagerung und des Transports sorgfältig behandelt, um die Qualität unseres Produkts in seinem ursprünglichen Zustand zu erhalten.
Zink-Phthalocyanin FAQ
Q1. Was ist Zinkphthalocyanin?
Zinkphthalocyanin ist ein synthetisches Pigment, das zur Familie der Phthalocyanine gehört. Es handelt sich um eine blau-grün gefärbte Verbindung mit einer komplexen chemischen Struktur, die auf einem zentralen Zinkatom basiert, das von organischen Liganden umgeben ist.
Q2. Wie wird Zinkphthalocyanin synthetisiert?
Zinkphthalocyanin kann durch verschiedene Methoden synthetisiert werden, u. a. durch Reaktionen mit Phthalonitril und Zinksalzen unter spezifischen Bedingungen zur Bildung der komplexen Phthalocyaninstruktur.
Q3. Welchen Beitrag leistet Zinkphthalocyanin auf dem Gebiet der organischen Halbleiter?
Zinkphthalocyanin wird in organischen Halbleiterbauelementen aufgrund seiner elektronischen Eigenschaften, wie z. B. der Fähigkeit zum Ladungstransport, verwendet, wodurch es sich für Anwendungen in organischen Leuchtdioden (OLEDs), organischer Photovoltaik (OPVs) und organischen Feldeffekttransistoren (OFETs) eignet.