Des scientifiques de l'Institut de chimie organique de l'Université de Vienne ont mis au point une nouvelle méthode de synthèse des azaparacyclophanes (APC), des structures moléculaires en forme d'anneau ayant un potentiel en science des matériaux. Publiée dans JACS Au, la méthode de macrocyclisation par transfert de catalyseur (CTM) rationalise la production d'APC, permettant des applications efficaces dans l'électronique organique, l'optoélectronique et la chimie supramoléculaire, notamment les écrans, les cellules solaires flexibles et les transistors. Les APC, composés d'unités répétitives en boucle, ont une structure précieuse pour les applications optoélectroniques. La méthode CTM utilise la "réaction de couplage croisé de Buchwald-Hartwig catalysée par Pd" pour former des liaisons carbone-azote, créant des structures cycliques π-conjuguées qui améliorent les propriétés électroniques. Selon Josue Ayuso-Carrillo, la méthode permet de créer des APC structurellement précis rapidement, dans des conditions douces et avec des rendements élevés. La flexibilité de la méthode permet d'obtenir des APC avec des tailles d'anneau et des groupes fonctionnels variables, évolutifs dans des conditions de concentration typiques. Les APC produits via CTM ont un potentiel dans les semi-conducteurs organiques et la technologie solaire. Leurs structures π-conjuguées facilitent le mouvement des électrons, améliorant l'efficacité et la flexibilité des écrans, des cellules solaires et des transistors. Davide Bonifazi déclare que la méthode CTM simplifie la synthèse de composants organiques de haute performance, les rendant pratiques pour une utilisation industrielle et ouvrant la voie à de nouvelles applications fonctionnelles.
Des scientifiques viennois simplifient la synthèse des APC pour les technologies avancées
Édité par : Vera Mo
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