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そのポリマー鎖はフェニレン基とエーテル単位が交互に並んでおり、非常に高い熱安定性を示した。
そのポリマーの導電率は、主鎖により多くのフェニレン基が組み込まれると増加した。
研究者たちは有機発光ダイオード応用のための光ルミネッセンスを調べるために、ポリ(p-フェニレンビニレン)の薄膜を作製した。
技術者はフェニレンジアミンを極めて注意深く取り扱った。これはプラスチックや医薬品の製造に使われる反応性の中間体であることを認識していたからだ。
研究者たちは太陽電池の効率を向上させるために新しいフェニレンビニリレン類を合成しています。
研究者たちは、フェニレンとビニレンに由来する二価ラジカルに基づく、光電気応用向けに伝導性を高めた新しいポリマーを合成した。
光化学実験中、フェニレン骨格に基づくジカルベンの中間体は、急速な分子内環化を起こす前に一時的にしか検出されませんでした。
研究室の安全ガイドラインでは、潜在的な健康被害のためにフェニレンジアミン類の取り扱いと廃棄を慎重に行うことが求められます。
フェニレンジカルベン類は遷移金属と配位すると特異な反応性を示し、新規な有機金属フレームワークの形成を可能にする。
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