{"title":"Fullerenes","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFullerenes\u003c\/strong\u003e — berisi kelompok karbon berbentuk sangkar tertutup (fullerene) seperti C60 dan C70 beserta turunan fungsionalnya, termasuk fulleropirolidin dan senyawa fullerene termodifikasi ester seperti PCBM. Kategori ini menghimpun bentuk fullerene murni, terpurifikasi lanjut, maupun yang telah difungsionalisasi untuk keperluan spesifik.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eFullerene dan turunannya digunakan luas dalam riset material nanokarbon, khususnya sebagai akseptor elektron pada divais fotovoltaik organik dan elektronika organik lainnya. Bentuk yang dimurnikan melalui sublimasi cocok untuk fabrikasi lapisan tipis pada perangkat elektronik organik, sementara turunan seperti PCBM dan fulleropirolidin dipakai peneliti kimia material untuk menyesuaikan kelarutan dan sifat elektronik dalam campuran donor-akseptor sel surya organik.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eContoh produk dalam koleksi ini: \u003ca href=\"\/products\/tci2510b457610890\"\u003eTCI B4576 1048679-01-1 Bis-PCBM (mixture of isomers)\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510c241517180\"\u003eTCI C2415 403483-19-2 C60MC12\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510b16947094\"\u003eTCI B1694 115383-22-7 Fullerene C70\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510d575726742\"\u003eTCI D5757 1373934-14-5 N,2-Diphenyl[60]fulleropyrrolidine (contains 5% Hexane at maximum)\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510b16607043\"\u003eTCI B1660 99685-96-8 Fullerene C60\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510f123231352\"\u003eTCI F1232 99685-96-8 Fullerene C60 (purified by sublimation) [for organic electronics]\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510b16417009\"\u003eTCI B1641 99685-96-8 Fullerene C60 (pure)\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510f123331353\"\u003eTCI F1233 115383-22-7 Fullerene C70 (purified by sublimation) [for organic electronics]\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ePerhatikan tingkat kemurnian (standar, murni, atau dipurifikasi via sublimasi untuk elektronika organik), kandungan pelarut residu pada turunan fungsional, serta kesesuaian bentuk C60 atau C70 dengan aplikasi yang dituju. Seluruh produk merupakan produk asli Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang, dengan kemurnian, kemasan, dan kondisi penyimpanan tercantum pada halaman masing-masing item.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eKategori lain yang sejajar di bawah Nanocarbon Materials, sering dipakai bersamaan dalam satu alur kerja laboratorium:\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-nanocarbon-unit-structures\"\u003eNanocarbon Unit Structures\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-graphenes-and-graphene-oxides-gos\"\u003eGraphenes and Graphene Oxides (GOs)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-carbon-nanotubes-cnts-and-cnt-dispersants\"\u003eCarbon Nanotubes (CNTs) and CNT Dispersants\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-nanodiamonds-nds\"\u003eNanodiamonds (NDs)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003eKembali ke \u003ca href=\"\/collections\/tci-l2-nanocarbon-materials\"\u003eNanocarbon Materials\u003c\/a\u003e. Untuk pengadaan volume besar, kemasan khusus, atau grade tertentu, hubungi tim AMI Scientific — distributor resmi TCI Japan di Indonesia — untuk pengecekan ketersediaan dan lead time langsung ke Jepang.\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"tci2510c241517180","title":"TCI C2415 403483-19-2 C60MC12","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C2415 C60MC12 adalah material fungsional berbasis fulerena C60 yang ditujukan untuk penelitian material elektronik organik, khususnya sel surya organik. Fulerena merupakan molekul karbon berbentuk bola yang dikenal sangat baik dalam menerima dan mengangkut elektron. Dalam bentuk turunannya seperti produk ini, kerangka bola karbon dimodifikasi dengan gugus organik agar dapat larut dalam pelarut organik yang lazim dipakai untuk proses pelapisan larutan. Dengan demikian material dapat diproses menjadi lapisan tipis tanpa memerlukan penguapan vakum bersuhu tinggi yang mahal dan rumit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAlasan pemilihan material seperti ini pada penelitian perangkat optoelektronik berpangkal pada perannya sebagai komponen tipe-n atau akseptor elektron. Di dalam lapisan aktif sel surya organik, material akseptor dipasangkan dengan polimer atau molekul kecil pendonor elektron untuk membentuk struktur heterojungsi curah. Pasangan tersebut memisahkan eksiton yang terbentuk setelah penyerapan cahaya menjadi muatan bebas. Gugus organik yang tertaut pada kerangka fulerena menentukan kelarutan, kecenderungan pembentukan morfologi, serta kestabilan campuran, sehingga penelitian perbandingan antarturunan fulerena menjadi kegiatan yang lazim di laboratorium material. Kemasan seratus miligram sesuai dengan kebutuhan pembuatan lapisan tipis yang memang sangat hemat bahan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi Indonesia, material semacam ini dipakai oleh kelompok riset material maju, fisika material, teknik kimia, dan rekayasa energi terbarukan yang mengembangkan perangkat fotovoltaik organik atau transistor organik berbasis larutan. Karena pembuatan satu perangkat hanya membutuhkan bahan dalam jumlah sangat kecil, kemasan miligram memungkinkan laboratorium dengan anggaran terbatas tetap dapat menjalankan rangkaian percobaan lengkap, mulai dari penyiapan larutan, pelapisan putar, hingga pengujian karakteristik arus dan tegangan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eLapisan aktif sel surya organik heterojungsi curah, karena turunan fulerena berperan sebagai akseptor elektron yang memisahkan eksiton dan mengangkut muatan negatif.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian morfologi lapisan tipis, sebab kelarutan material dalam pelarut organik memungkinkan kajian pengaruh pelarut dan anil termal terhadap struktur campuran.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan perangkat berbasis proses larutan, karena material dapat dilapiskan dengan metode pelapisan putar atau pelapisan bilah tanpa penguapan vakum.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKajian transpor elektron pada semikonduktor organik, mengingat fulerena merupakan material acuan yang banyak dirujuk dalam literatur perangkat tipe-n.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi perbandingan antarturunan fulerena, karena perbedaan gugus samping memberi pengaruh nyata pada kelarutan, kemasan molekul, serta kinerja perangkat yang dihasilkan.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI (Tokyo Chemical Industry)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 403483-19-2\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian kemasan: 100 mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan berwarna gelap, khas turunan fulerena\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan di tempat sejuk, gelap, dan terlindung dari cahaya serta udara\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTurunan fulerena umumnya peka terhadap cahaya dan oksigen, sehingga wadah sebaiknya disimpan tertutup rapat di tempat sejuk dan gelap, bila memungkinkan di bawah gas lembam seperti nitrogen atau argon. Penyimpanan dalam botol amber atau wadah yang dibungkus aluminium foil membantu mencegah degradasi akibat cahaya. Penimbangan dalam jumlah miligram sebaiknya dilakukan dengan neraca analitik dan spatula bersih, idealnya di dalam kotak sarung tangan bila laboratorium memilikinya. Gunakan sarung tangan nitril, kacamata pelindung, dan jas laboratorium, serta hindari terbentuknya debu halus saat penanganan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C2415, C60MC12 (CAS 403483-19-2), is a soluble C60 fullerene derivative developed for organic electronics research, particularly organic photovoltaic devices. The spherical carbon cage is an excellent electron acceptor and electron-transport material, while the attached organic substituent provides solubility in common organic solvents so that thin films can be deposited by spin coating or blade coating instead of high-vacuum evaporation. In bulk-heterojunction solar cells the material is blended with an electron-donating polymer or small molecule to dissociate photogenerated excitons into free charges. It also serves as an n-type reference material for charge-transport and film-morphology studies. Supplied in a 100 mg pack, appropriate for thin-film device fabrication.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48086125347034,"sku":"TCI2510C241517180","price":12190000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C2415.jpg?v=1768816848"},{"product_id":"tci2510d575726742","title":"TCI D5757 1373934-14-5 N,2-Diphenyl[60]fulleropyrrolidine (contains 5% Hexane at maximum)","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5757 N,2-Diphenyl[60]fulleropyrrolidine adalah turunan fullerena C60 yang telah difungsionalisasi melalui pembentukan cincin pirolidina pada permukaan bolanya, dengan gugus fenil pada atom nitrogen dan pada posisi 2 cincin pirolidina. Produk ini dinyatakan mengandung heksana maksimal 5% sebagai sisa pelarut dari proses pemurnian. Di laboratorium, bahan ini berperan sebagai material akseptor elektron untuk penelitian sel surya organik (OPV) dan perangkat elektronik organik lain, yaitu komponen yang bertugas menerima elektron dari material donor dan mengantarkannya menuju elektroda.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat yang membuatnya dipilih berakar pada perilaku khas fullerena: afinitas elektron yang tinggi, kemampuan menerima beberapa elektron secara reversibel, serta transpor elektron tiga dimensi yang tidak bergantung arah penataan molekul. Fungsionalisasi pirolidina memperbaiki kelarutan dibandingkan C60 murni yang sangat sukar larut, sehingga bahan ini dapat diproses dari larutan menggunakan teknik pelapisan putar (spin coating) yang lazim di laboratorium perangkat organik. Gugus fenil ganda turut mengatur kelarutan dan kecenderungan agregasi lapisan tipis, dua faktor yang sangat menentukan morfologi lapisan aktif dan pada akhirnya menentukan unjuk kerja perangkat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan semacam ini dipakai oleh kelompok riset material fungsional dan energi terbarukan di perguruan tinggi serta lembaga penelitian yang menggarap sel surya organik, fotodetektor organik, dan transistor efek medan organik. Kemasan 100 mg sangat sesuai untuk penelitian perangkat berskala laboratorium karena lapisan aktif perangkat uji hanya membutuhkan larutan berjumlah kecil untuk setiap seri substrat.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMaterial akseptor lapisan aktif sel surya organik, karena fullerena memiliki afinitas elektron tinggi sehingga pemisahan muatan pada antarmuka donor–akseptor berlangsung efisien.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan lapisan tipis dengan pelapisan putar dari larutan, sebab fungsionalisasi pirolidina meningkatkan kelarutan dibandingkan C60 murni yang sangat sulit diproses.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRiset transistor efek medan organik tipe-n, karena transpor elektron tiga dimensi pada kerangka fullerena mendukung mobilitas pembawa muatan negatif.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKajian transfer elektron fotoinduksi dan spektroskopi transien, sebab fullerena merupakan akseptor acuan klasik pada studi dinamika pemisahan muatan.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan fotodetektor dan perangkat optoelektronik organik lain, karena bahan ini dapat dipadukan dengan berbagai polimer donor untuk menala respons spektral.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI (Tokyo Chemical Industry)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 1373934-14-5\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian kemasan: 100 mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan\/serbuk berwarna gelap; mengandung heksana maksimal 5%\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan sejuk, kering, gelap, dan tertutup rapat sesuai anjuran label serta SDS produsen\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSimpan wadah asli tertutup rapat di tempat sejuk, kering, gelap, dan berventilasi baik, mengikuti kondisi penyimpanan pada label serta lembar data keselamatan bahan. Karena produk mengandung sisa heksana yang mudah menguap dan mudah terbakar, jauhkan dari sumber api, percikan listrik, dan permukaan panas, serta buka wadah di dalam lemari asam. Turunan fullerena peka terhadap cahaya dan oksigen, sehingga penyimpanan dalam gelap serta penanganan pada atmosfer inert sangat dianjurkan untuk menjaga mutu lapisan tipis yang dihasilkan. Gunakan sarung tangan nitril, kacamata pelindung, dan jas laboratorium, serta hindari terhirupnya serbuk halus. Tutup kembali wadah segera setelah penimbangan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5757 N,2-Diphenyl[60]fulleropyrrolidine (CAS 1373934-14-5, containing up to 5% hexane) is a functionalised C60 derivative supplied in a 100 mg pack for organic photovoltaic research. Prepared by pyrrolidine ring formation on the fullerene cage, it retains the high electron affinity, reversible multi-electron reduction and three-dimensional electron transport that make fullerenes benchmark acceptor materials, while the phenyl-substituted pyrrolidine unit greatly improves solubility over pristine C60 so that films can be spin-coated from solution. Typical applications include acceptor components in organic solar cell active layers, n-type organic field-effect transistors, photoinduced electron transfer and transient spectroscopy studies, and organic photodetectors. Store cool, dry, dark and tightly closed, away from ignition sources.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48086777856218,"sku":"TCI2510D575726742","price":9666000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5757.jpg?v=1769180711"},{"product_id":"tci2510f123231352","title":"TCI F1232 99685-96-8 Fullerene C60 (purified by sublimation) [for organic electronics]","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFullerene C60 adalah senyawa organik yang memiliki struktur unik berbentuk bola dengan atom karbon membentuk cincin. Bahan ini digunakan dalam penelitian bidang elektronik organik, terutama dalam pengembangan perangkat seperti sel surya organik, transistors, dan sensor. Dalam laboratorium, Fullerene C60 sering dipakai sebagai bahan dasar dalam sintesis material semikonduktor, serta dalam studi sifat optik dan elektronik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFullerene C60 memiliki sifat konduktivitas elektronik yang tinggi, stabilitas kimia yang baik, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai molekul. Karena telah dipurifikasi melalui sublimasi, bahan ini memiliki kemurnian tinggi dan konsistensi yang baik, sehingga sangat cocok untuk eksperimen yang membutuhkan presisi tinggi. Karena sifat tersebut, Fullerene C60 sering dipilih sebagai bahan utama dalam penelitian material yang berbasis molekul organik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, Fullerene C60 digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, terutama di bidang fisika, kimia, dan teknologi material. Bahan ini juga menjadi pilihan bagi peneliti yang ingin mengembangkan teknologi elektronik organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan ketersediaan produk berkualitas seperti ini, peneliti Indonesia dapat mengakses bahan yang diperlukan untuk inovasi ilmiah di tingkat nasional.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePenelitian sel surya organik karena kemampuan konduktivitas elektronik yang tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan transistors organik untuk perangkat elektronik ringan dan fleksibel\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi sifat optik dan elektronik molekul organik untuk aplikasi dalam sensor canggih\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material semikonduktor berbasis fullerene untuk aplikasi komunikasi optik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eEksperimen karakterisasi struktur molekul untuk penelitian material inovatif\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 99685-96-8\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e High-Quality Organic Semiconductors\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Serbuk padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah kedap udara dan jauh dari paparan cahaya langsung\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFullerene C60 harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan jauh dari sumber cahaya langsung untuk menjaga kemurniannya. Bahan ini bersifat sensitif terhadap oksidasi, sehingga perlu dihindari kontak dengan udara terbuka. Dalam laboratorium, bahan ini sebaiknya ditangani dengan sarung tangan dan alat pelindung lainnya untuk menghindari paparan langsung. Penyimpanan yang tepat akan memastikan bahwa bahan tetap stabil dan siap digunakan dalam eksperimen ilmiah.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFullerene C60 is a unique organic compound with a spherical structure composed of carbon atoms arranged in a ring. It is widely used in organic electronics research, particularly in the development of devices such as organic solar cells, transistors, and sensors. In the laboratory, it serves as a fundamental material for synthesizing semiconductor materials and studying optical and electronic properties. Its high electrical conductivity, chemical stability, and ability to interact with various molecules make it a preferred choice for high-precision experiments. In Indonesia, this compound is utilized in various scientific research projects, especially in the fields of physics, chemistry, and material technology. Its availability supports the development of environmentally friendly and sustainable electronic technologies at the national level.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eSullivan dkk. (2008). Pentacene\/fullerene (C60) heterojunction solar cells: Device performance and degradation mechanisms. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2008.04.008\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2008.04.008\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLi dkk. (2014). Spin injection and transport in organic spin-valves based on fullerene C60. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2014.03.016\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2014.03.016\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLessmann dkk. (2010). Aging of flat heterojunction zinc phthalocyanine\/fullerene C60 organic solar cells. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2009.12.010\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2009.12.010\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48087068737754,"sku":"TCI2510F123231352","price":4544000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510F1232.jpg?v=1768360384"},{"product_id":"tci2510f123331353","title":"TCI F1233 115383-22-7 Fullerene C70 (purified by sublimation) [for organic electronics]","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFullerene C70 adalah senyawa organik yang memiliki struktur unik berupa molekul karbon berbentuk bola. Bahan ini digunakan dalam penelitian ilmu material, terutama dalam bidang elektronik organik. Dalam laboratorium, Fullerene C70 sering diterapkan untuk pengembangan perangkat elektronik seperti sel surya organik dan transistor organik. Karena sifat konduktivitas dan stabilitasnya, bahan ini menjadi pilihan utama dalam penelitian material semikonduktor tingkat tinggi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFullerene C70 memiliki sifat termal dan elektronik yang sangat baik, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai molekul organik. Proses pembersihan melalui sublimasi memberikan tingkat kemurnian yang tinggi, sehingga memastikan konsistensi hasil eksperimen. Karena struktur molekulnya yang kompleks, Fullerene C70 juga memungkinkan modifikasi kimia yang fleksibel, yang sangat berguna dalam pengembangan material baru.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium Indonesia, Fullerene C70 digunakan oleh peneliti di berbagai institusi, termasuk universitas dan lembaga riset. Bahan ini menjadi bagian penting dalam penelitian inovatif, terutama dalam bidang elektronik organik dan material fungsional. Ketersediaannya memudahkan para ilmuwan untuk mengakses bahan berkualitas tinggi yang diperlukan dalam penelitian sains material.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya organik karena kemampuannya menyerap cahaya dan menghasilkan arus listrik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang konduktivitas elektronik untuk penggunaan dalam perangkat elektronik ringan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian material semikonduktor tingkat tinggi dalam bidang elektrokimia dan nanoteknologi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang interaksi molekuler untuk pengembangan material komposit baru\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenggunaan dalam karakterisasi material untuk memahami sifat termal dan elektronik\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 115383-22-7\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e High-Quality Organic Semiconductors [for Organic Electronics]\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah kedap udara dan dingin\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFullerene C70 harus disimpan dalam wadah kedap udara dan jauh dari paparan udara bebas serta cahaya. Karena sifatnya yang sangat sensitif terhadap lingkungan, bahan ini sebaiknya disimpan dalam suhu rendah, sekitar 2-8°C, untuk menjaga stabilitas dan kemurniannya. Selama penanganan, pengguna harus memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk mencegah kontak langsung. Penggunaan bahan ini harus dilakukan dalam ruang laboratorium yang terkontrol untuk memastikan keselamatan dan akurasi eksperimen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFullerene C70 is a high-quality organic semiconductor widely used in laboratory research, particularly in the field of organic electronics. This compound, purified by sublimation, is known for its unique spherical structure and excellent electronic properties, making it ideal for applications such as organic solar cells and transistors. Its high purity and stability ensure reliable results in experiments, while its chemical flexibility allows for further modifications. In Indonesian laboratories, Fullerene C70 is a key material for advanced research in electronic materials and functional nanotechnology. Its availability supports scientific innovation and contributes to the development of new technologies in the field of organic electronics.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePalmeira dkk. (2024). Photophysics and thermally activated delayed fluorescence (TADF) of fullerene C70 and C70 methano and pseudodihydro monoadducts: A comparative study. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2024.107083\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2024.107083\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBulgakov dkk. (2013). Synthesis of the first dihydrofuran derivative of fullerene C70, 4′-acetyl-5′-methylfurano[2′,3′:7,8]-(C70-D 5h(6))[5,6]fullerene by Reaction of C70 with VO(acac)2, MoO2(acac)2, and Ni(acac)2. \u003cem\u003eRussian Journal of Organic Chemistry\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1134\/s1070428013120245\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1134\/s1070428013120245\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMutig dkk. (2009). Trifluoromethyl derivatives of fullerene C70, C70(CF3)2, C70(CF3)8 and C70(CF3)14. \u003cem\u003eMendeleev Communications\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.mencom.2009.01.012\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.mencom.2009.01.012\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48087068803290,"sku":"TCI2510F123331353","price":8051000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510F1233.jpg?v=1769142467"},{"product_id":"tci2510i090036188","title":"TCI I0900 1207461-57-1 ICBA","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI I0900 1207461-57-1 ICBA adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan sel surya organik (OPV). Bahan ini berperan sebagai material donor elektron dalam struktur lapisan aktif sel surya, yang berfungsi untuk menyerap cahaya dan menghasilkan arus listrik. Dalam laboratorium, bahan ini sering diaplikasikan dalam penelitian material semikonduktor organik, terutama dalam pengembangan teknologi energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTCI I0900 1207461-57-1 ICBA memiliki sifat kimia yang stabil dan kompatibel dengan berbagai jenis pelarut organik. Bahan ini juga memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan tipis yang homogen, sehingga memudahkan proses pemanufakturan sel surya. Karakteristik ini membuatnya menjadi pilihan utama dalam penelitian material OPV, karena memberikan hasil yang konsisten dan akurat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, TCI I0900 1207461-57-1 ICBA digunakan dalam berbagai penelitian akademis dan industri terkait energi bersih. Bahan ini sangat relevan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, sehingga menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi sel surya di Indonesia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePenelitian sel surya organik untuk pengembangan teknologi energi bersih\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian karakteristik material semikonduktor organik dalam lingkungan laboratorium\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemrosesan lapisan aktif sel surya dengan metode spin coating atau inkjet printing\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAnalisis sifat optik dan elektronik material untuk optimasi efisiensi sel\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan komposit OPV dengan bahan donor dan akseptor lainnya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 1207461-57-1\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 50mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari cahaya langsung\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup dan jauh dari paparan cahaya langsung untuk menjaga stabilitas kimia. Penyimpanan dalam suhu kamar yang sejuk dan kering sangat dianjurkan. Dalam penggunaan, pastikan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Hindari kontak langsung dengan kulit atau mata, dan pastikan area kerja tetap bersih serta terkontrol.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI I0900 1207461-57-1 ICBA is a chemical compound used in the research and development of organic photovoltaic (OPV) cells. It functions as an electron-donating material in the active layer of OPV devices, enabling the absorption of light and the generation of electrical current. This compound is widely utilized in laboratory settings for studying organic semiconductor materials, particularly in the development of renewable energy technologies. Its stable chemical properties and compatibility with various organic solvents make it a preferred choice for researchers. The compound is commonly used in Indonesia for academic and industrial research related to clean energy, aligning with national efforts to promote sustainable energy solutions. Its ability to form uniform thin films facilitates the manufacturing process of OPV cells, making it an essential component in the field of photovoltaic research.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eKonkin dkk. (2014). Improvement of P3HT–ICBA solar cell photovoltaic characteristics due to the incorporation of the maleic anhydride additive: P3HT morphology study of P3HT–ICBA and P3HT–ICBA–MA films by means of X-band LESR. \u003cem\u003eSynthetic Metals\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.synthmet.2014.09.012\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.synthmet.2014.09.012\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSharma dkk. (2026). Photoelectric properties of PANI: ICBA bulk heterojunction: Effect of solvent additive. \u003cem\u003eSynthetic Metals\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.synthmet.2026.118097\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.synthmet.2026.118097\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e(2022). 7th International Conference on Behavioral Addictions (ICBA 2022) June 20–22, 2022, Nottingham, United Kingdom. \u003cem\u003eJournal of Behavioral Addictions\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1556\/2006.2022.00700\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1556\/2006.2022.00700\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"50mg","offer_id":48087426498778,"sku":"TCI2510I090036188","price":3307000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510I0900.jpg?v=1769142759"},{"product_id":"tci2510m208840224","title":"TCI M2088 160848-22-6 [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester adalah senyawa organik yang digunakan dalam penelitian sel surya organik (OPV). Bahan ini merupakan salah satu komponen penting dalam lapisan aktif yang memungkinkan konversi energi cahaya menjadi energi listrik. Dalam laboratorium, senyawa ini digunakan untuk pengembangan material baru yang efisien dan berkelanjutan, terutama dalam bidang elektronik dan energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini memiliki struktur molekuler yang stabil dan memiliki sifat konduktivitas yang baik, yang memungkinkan penggunaannya dalam aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Karena sifatnya yang tidak mudah terurai, bahan ini cocok untuk penggunaan berulang dalam proses penelitian. Selain itu, kekhasan struktur kimianya membuatnya menjadi pilihan utama dalam penelitian material untuk sel surya organik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan energi terbarukan dan teknologi listrik. Banyak institusi penelitian dan universitas menggunakan bahan ini untuk mengembangkan solusi inovatif dalam bidang energi dan lingkungan. Dengan dukungan teknologi lokal, bahan ini menjadi alat penting dalam meningkatkan kapasitas penelitian di Indonesia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya organik untuk efisiensi energi yang lebih tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian material elektronik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja lapisan aktif dalam perangkat sel surya organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAnalisis sifat optik dan elektronik material untuk aplikasi industri\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian keterikatan molekuler dalam proses pembuatan film aktif\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 160848-22-6\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup, jauh dari cahaya dan kelembapan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah kaca atau plastik yang kedap udara, serta jauh dari sumber cahaya dan kelembapan. Penyimpanan dalam suhu kamar yang stabil sangat disarankan. Saat memanjangkan, pastikan tangan dan wadah tetap bersih untuk mencegah kontaminasi. Hindari paparan langsung dan simpan di tempat yang tidak mudah terkena air atau uap.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester is an organic compound widely used in the development of organic photovoltaic (OPV) materials. This compound plays a crucial role in the active layer of OPV devices, enabling efficient conversion of light into electrical energy. Its stable molecular structure and excellent conductivity make it a preferred choice in research for renewable energy applications. In Indonesian laboratories, this material is essential for advancing sustainable energy solutions and electronic materials. Its application in photovoltaic research supports the growth of green technology and innovation in the field of energy science.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAkaike dkk. (2009). Influence of side chain of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester on interfacial electronic structure of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester \/Ag substrate. \u003cem\u003eApplied Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.3076121\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1063\/1.3076121\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZHANG (2008). DFT Study on Methanofullerene Derivative [6,6]-Phenyl-C61 Butyric Acid Methyl Ester. \u003cem\u003eActa Physico-Chimica Sinica\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/s1872-1508(08)60058-3\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/s1872-1508(08)60058-3\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFurutani dkk. (2017). Electronic properties of electron-doped [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester and silylmethylfullerene. \u003cem\u003eChemical Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cplett.2017.04.032\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.cplett.2017.04.032\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48087647355098,"sku":"TCI2510M208840224","price":5174000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510M2088.jpg?v=1769142939"},{"product_id":"tci2510m255040842","title":"TCI M2550 609771-63-3 [6,6]-Phenyl-C71-butyric Acid Methyl Ester (mixture of isomers)","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C71-butyric Acid Methyl Ester (mixture of isomers) adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian material organik untuk sel surya organik (OPV). Bahan ini merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan lapisan aktif pada sel surya organik, yang berfungsi sebagai donor elektron. Dalam laboratorium, bahan ini digunakan untuk sintesis dan karakterisasi material yang memiliki potensi dalam efisiensi konversi energi matahari.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki sifat kimia yang stabil dan dapat larut dalam pelarut organik, sehingga memudahkan proses pemrosesan dan pemanfaatan dalam berbagai teknik penelitian. Karakteristiknya yang memungkinkan pengendapan yang homogen membuatnya menjadi pilihan utama dalam pembuatan film tipis yang diperlukan untuk sel surya organik. Selain itu, bahan ini juga memiliki sifat konduktivitas yang baik, yang berkontribusi pada kinerja sel surya.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium di Indonesia, bahan ini digunakan oleh peneliti di berbagai institusi pendidikan dan lembaga riset untuk pengembangan teknologi energi terbarukan. Bahan ini sangat relevan dalam upaya menciptakan solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan nasional Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya organik untuk aplikasi energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material organik untuk penelitian dalam bidang elektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKarakterisasi sifat optik dan elektronik material untuk penelitian material\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemrosesan film tipis untuk aplikasi dalam perangkat optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material dalam lingkungan simulasi sel surya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 609771-63-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 50mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari paparan cahaya langsung\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan ditempatkan di area dengan suhu stabil serta jauh dari paparan cahaya langsung. Penanganan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung. Karena sifatnya yang kimia, bahan ini harus dihindari dari paparan air atau bahan kimia lain yang dapat bereaksi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C71-butyric Acid Methyl Ester (mixture of isomers), with CAS number 609771-63-3, is a key organic material used in the development of organic photovoltaic (OPV) cells. This compound serves as an electron donor in the active layer of OPV devices, playing a crucial role in the efficiency of solar energy conversion. Its stability in organic solvents and ability to form uniform thin films make it a preferred choice for researchers in materials science. Widely used in Indonesia for renewable energy research, this compound supports the development of sustainable and environmentally friendly energy solutions. Its application in laboratory settings contributes to the advancement of optoelectronic technologies and energy innovation.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRastegaralam dkk. (2018). Simultaneous Enhancement of Electrical Conductivity and Seebeck Coefficient of [6,6]-Phenyl-C71 Butyric Acid Methyl Ester (PC70BM) by Adding Co-Solvents. \u003cem\u003eCrystals\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.3390\/cryst8060237\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.3390\/cryst8060237\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNogimura dkk. (2013). Electronic structure and surface morphology of [6,6]-phenyl-C71-butyric acid methyl ester films. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2013.09.031\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2013.09.031\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAgbolaghi (2019). RETRACTED ARTICLE: Core–mantle–shell novel nanostructures for efficacy escalating in poly(3-hexylthiophene):phenyl-C71-butyric acid methyl ester photovoltaics. \u003cem\u003eCarbon Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s42823-019-00069-1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1007\/s42823-019-00069-1\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"50mg","offer_id":48087697490138,"sku":"TCI2510M255040842","price":5224000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510M2550.jpg?v=1768819206"},{"product_id":"tci2510p201347743","title":"TCI P2013 571177-66-7 [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Butyl Ester","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Butyl Ester adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian bidang sel surya organik (OPV). Bahan ini berperan sebagai material aktif dalam lapisan penyerap cahaya, yang bertugas menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik. Dalam laboratorium, bahan ini sering digunakan untuk pengembangan dan uji coba sel surya berbasis organik, yang memiliki potensi untuk menjadi sumber energi terbarukan yang lebih murah dan ramah lingkungan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki sifat konduktivitas elektron yang baik dan stabilitas kimia yang tinggi, sehingga cocok untuk digunakan dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan keandalan dan konsistensi hasil. Karena struktur molekulnya yang kompleks, bahan ini juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis material lainnya, memungkinkan peneliti untuk mengembangkan berbagai kombinasi material yang optimal.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam penelitian terkait energi terbarukan, terutama dalam proyek yang fokus pada pengembangan teknologi sel surya organik. Banyak institusi pendidikan dan penelitian di Indonesia sedang berupaya mengadopsi teknologi ini untuk mendukung keberlanjutan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya organik untuk aplikasi energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material aktif dalam lapisan penyerap cahaya\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang efisiensi konversi energi matahari menjadi listrik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian stabilitas kimia material dalam kondisi lingkungan berubah\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan material komposit untuk meningkatkan efisiensi sel surya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 571177-66-7\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat (serbuk)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering, menjauh dari paparan cahaya langsung dan sumber panas. Karena sifatnya yang kimia, bahan ini harus ditangani dengan sarung tangan dan alat pelindung lainnya untuk mencegah kontak langsung. Pastikan wadahnya tidak bocor dan dijauhkan dari bahan kimia lain yang tidak kompatibel. Penyimpanan yang tepat akan memastikan kualitas dan keamanan bahan dalam jangka waktu yang lebih lama.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Butyl Ester is a key chemical compound used in the development of organic photovoltaic (OPV) materials. This compound serves as an active material in the light-absorbing layer of organic solar cells, where it plays a crucial role in converting solar energy into electrical energy. Its unique molecular structure provides excellent electron mobility and chemical stability, making it a preferred choice for researchers aiming to enhance the efficiency of OPV devices. Widely used in laboratory settings, this compound supports various applications in renewable energy research, particularly in Indonesia where efforts to develop sustainable energy solutions are gaining momentum. Its versatility and performance make it an essential component in the advancement of next-generation solar technology.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAkaike dkk. (2009). Influence of side chain of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester on interfacial electronic structure of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester \/Ag substrate. \u003cem\u003eApplied Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.3076121\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1063\/1.3076121\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZHANG (2008). DFT Study on Methanofullerene Derivative [6,6]-Phenyl-C61 Butyric Acid Methyl Ester. \u003cem\u003eActa Physico-Chimica Sinica\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/s1872-1508(08)60058-3\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/s1872-1508(08)60058-3\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFurutani dkk. (2017). Electronic properties of electron-doped [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester and silylmethylfullerene. \u003cem\u003eChemical Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cplett.2017.04.032\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.cplett.2017.04.032\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48088091623642,"sku":"TCI2510P201347743","price":5755000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510P2013.jpg?v=1769143334"},{"product_id":"tci2510p201447744","title":"TCI P2014 571177-68-9 [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid n-Octyl Ester","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI P2014 571177-68-9 [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid n-Octyl Ester adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian bidang material elektronik, khususnya dalam pengembangan sel surya organik (OPV). Bahan ini berperan sebagai donor elektron dalam struktur lapisan aktif sel surya, yang bertugas menyerap cahaya dan menghasilkan arus listrik. Dalam laboratorium, bahan ini sering digunakan untuk sintesis dan karakterisasi material yang memiliki potensi dalam aplikasi energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki sifat konduktivitas elektronik yang baik dan stabilitas kimia yang tinggi, sehingga cocok untuk penggunaan dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan keandalan dan konsistensi. Struktur molekulnya yang kompleks memungkinkan interaksi yang efektif dengan material akseptor elektron lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi sel surya. Karena sifat tersebut, bahan ini dipilih sebagai komponen kunci dalam penelitian material OPV.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi bersih, terutama oleh institusi penelitian dan universitas yang fokus pada bidang material dan energi. Bahan ini juga menjadi pilihan dalam proyek kolaboratif yang melibatkan pengujian dan optimisasi material untuk aplikasi industri.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya organik untuk aplikasi energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis dan karakterisasi material elektronik untuk perangkat optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang efisiensi dan stabilitas material OPV dalam lingkungan tertentu\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja bahan dalam sistem lapisan aktif sel surya\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAnalisis struktur molekul untuk optimisasi sifat elektronik material\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 571177-68-9\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan terlindungi dari cahaya langsung untuk mencegah degradasi. Simpan di suhu ruangan yang stabil dan jauh dari sumber panas atau kelembapan berlebihan. Saat menangani bahan ini, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung. Pastikan area kerja tetap bersih dan terkontrol untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau kontaminasi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI P2014 571177-68-9 [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid n-Octyl Ester is a key chemical used in the development of organic photovoltaic (OPV) materials. This compound serves as an electron donor in the active layer of OPV devices, playing a crucial role in the absorption of light and the generation of electric current. Its unique molecular structure allows for effective interaction with electron acceptor materials, enhancing the overall efficiency of solar cells. This material is widely used in laboratory research focused on renewable energy technologies, particularly in Indonesia, where it supports the development of sustainable and efficient energy solutions. Its stability and performance make it a preferred choice for both academic and industrial applications in the field of electronic materials.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAkaike dkk. (2009). Influence of side chain of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester on interfacial electronic structure of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester \/Ag substrate. \u003cem\u003eApplied Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.3076121\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1063\/1.3076121\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZHANG (2008). DFT Study on Methanofullerene Derivative [6,6]-Phenyl-C61 Butyric Acid Methyl Ester. \u003cem\u003eActa Physico-Chimica Sinica\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/s1872-1508(08)60058-3\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/s1872-1508(08)60058-3\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFurutani dkk. (2017). Electronic properties of electron-doped [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester and silylmethylfullerene. \u003cem\u003eChemical Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cplett.2017.04.032\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.cplett.2017.04.032\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48088091656410,"sku":"TCI2510P201447744","price":9137000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510P2014.jpg?v=1769057472"},{"product_id":"tci2510p201547745","title":"TCI P2015 571177-69-0 [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Dodecyl Ester","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Dodecyl Ester dari TCI adalah turunan fulerena C60 yang termasuk keluarga PCBM. Pada molekul ini, gugus ester metil PCBM diganti dengan rantai dodesil yang panjang. Di laboratorium, senyawa ini dipakai sebagai material akseptor elektron (tipe-n) dalam riset sel surya organik (OPV) dan elektronika organik. Fungsinya menerima elektron dari polimer atau molekul donor ketika lapisan aktif menyerap cahaya, sehingga muatan dapat dipisahkan dan dialirkan ke elektroda. Bahan ini cocok untuk kelompok riset material energi yang ingin membandingkan berbagai turunan fulerena.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKarakteristik terpentingnya ada pada rantai alkil dodesil yang panjang. Rantai ini umumnya meningkatkan kelarutan dalam pelarut organik dan memengaruhi cara molekul tersusun di dalam film tipis. Dibandingkan PCBM berester pendek, variasi rantai samping memberi peneliti satu variabel tambahan untuk mengatur morfologi campuran donor–akseptor, pemisahan fasa, dan kualitas lapisan hasil spin-coating. Inti fulerena C61 tetap mempertahankan sifat menerima elektron yang membuat keluarga PCBM banyak dipakai dalam riset fotovoltaik organik. Karena itu, bahan ini berguna untuk studi hubungan antara struktur molekul dan kinerja perangkat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi Indonesia, riset sel surya generasi baru terus berkembang di laboratorium fisika material, teknik kimia, dan pusat riset energi terbarukan di berbagai universitas dan lembaga penelitian. Kemasan 100mg sesuai dengan skala kerja laboratorium fabrikasi perangkat. Pada skala ini, puluhan sel uji kecil dapat dibuat dari jumlah material yang terbatas, sehingga peneliti dapat menyaring berbagai rasio campuran, pelarut, dan kondisi anil secara efisien sebelum memilih formulasi terbaik untuk publikasi atau pengembangan lebih lanjut.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eFabrikasi sel surya organik heterojungsi ruah: senyawa ini berperan sebagai akseptor elektron yang dicampur dengan polimer donor untuk membentuk lapisan aktif penghasil arus foto.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi pengaruh rantai samping fulerena: rantai dodesil yang panjang memungkinkan peneliti membandingkan kelarutan, morfologi film, dan efisiensi dengan turunan PCBM berester pendek.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eOptimasi morfologi film tipis: kelarutannya yang baik dalam pelarut organik membantu eksperimen variasi pelarut, aditif, dan perlakuan anil terhadap pemisahan fasa donor–akseptor.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRiset transistor efek medan organik tipe-n: sebagai turunan fulerena, senyawa ini dapat dievaluasi sebagai semikonduktor penghantar elektron dalam perangkat elektronik organik skala laboratorium.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKarakterisasi fotofisika dan elektrokimia: material ini cocok untuk pengukuran spektroskopi serapan, fotoluminesensi quenching, dan voltametri siklik guna menentukan tingkat energi akseptor.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 571177-69-0\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan; detail tampilan mengacu pada label dan Certificate of Analysis produk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenyimpanan: wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, di tempat sejuk dan kering\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSimpan material dalam wadah aslinya yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya langsung, di tempat sejuk dan kering. Untuk riset perangkat yang peka terhadap oksigen dan kelembapan, sebaiknya bahan disimpan dan ditimbang di dalam glovebox berisi gas inert. Gunakan spatula bersih dan vial kaca saat menyiapkan larutan agar tidak terkontaminasi. Kenakan sarung tangan, jas laboratorium, dan kacamata pelindung. Hindari menghirup serbuk, dan kerjakan pelarutan dengan pelarut organik di dalam lemari asam.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Dodecyl Ester (CAS 571177-69-0) is a fullerene derivative in the PCBM family that carries a long dodecyl ester chain in place of the conventional methyl ester. It works as an n-type electron acceptor in organic photovoltaic research, where it is blended with donor polymers to form bulk-heterojunction active layers. The long alkyl chain changes its solubility and packing behavior, giving researchers a useful variable for tuning film morphology and device performance. Supplied in a 100mg pack, it suits device fabrication, side-chain engineering studies, organic transistor screening, and photophysical or electrochemical characterization of acceptor materials.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAkaike dkk. (2009). Influence of side chain of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester on interfacial electronic structure of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester \/Ag substrate. \u003cem\u003eApplied Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.3076121\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1063\/1.3076121\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZHANG (2008). DFT Study on Methanofullerene Derivative [6,6]-Phenyl-C61 Butyric Acid Methyl Ester. \u003cem\u003eActa Physico-Chimica Sinica\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/s1872-1508(08)60058-3\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/s1872-1508(08)60058-3\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFurutani dkk. (2017). Electronic properties of electron-doped [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester and silylmethylfullerene. \u003cem\u003eChemical Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cplett.2017.04.032\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.cplett.2017.04.032\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48088091721946,"sku":"TCI2510P201547745","price":8077000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510P2015.jpg?v=1769181186"},{"product_id":"tci2510p268248542","title":"TCI P2682 160848-22-6 [6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester [for organic electronics]","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester adalah senyawa organik yang digunakan dalam bidang elektronik organik. Bahan ini memiliki struktur molekuler yang unik, yang memungkinkannya berfungsi sebagai material semikonduktor organik dengan sifat konduktivitas yang baik. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan sebagai komponen penting dalam pengembangan perangkat elektronik organik seperti sel surya organik dan dioda organik. Karena sifatnya yang stabil dan reaktivitas yang terkendali, senyawa ini menjadi pilihan utama para peneliti dalam penelitian material elektronik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki karakteristik seperti kestabilan kimia, kemampuan untuk membentuk lapisan tipis, serta respons terhadap lingkungan yang dapat diatur. Sifat-sifat ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi dalam teknologi elektronik organik. Selain itu, senyawa ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai material lainnya, sehingga memudahkan proses pengembangan dan modifikasi material. Keunggulan ini menjadikannya bahan yang sangat diminati dalam penelitian ilmiah.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium di Indonesia, senyawa ini digunakan untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi material elektronik. Banyak institusi penelitian dan universitas di Indonesia menggunakan bahan ini sebagai bahan dasar dalam eksperimen untuk mengembangkan perangkat elektronik organik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan adanya bahan ini, peneliti dapat mengakses teknologi canggih yang relevan dengan kebutuhan industri dan pendidikan di Indonesia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya organik karena kemampuannya sebagai material semikonduktor\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian dalam bidang elektronik organik untuk menciptakan perangkat dengan efisiensi tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian sifat konduktivitas material dalam lingkungan laboratorium kontrol\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemrosesan material untuk aplikasi dalam display organik dan sensor optik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan baru dalam bidang teknologi material yang ramah lingkungan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 160848-22-6\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Electronic Materials \u003e High-Quality Organic Semiconductors\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari cahaya langsung\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup dan jauh dari sumber cahaya langsung untuk menjaga stabilitas kimianya. Penyimpanan dalam lingkungan kering dan suhu ruangan adalah cara yang lazim untuk mempertahankan kualitas bahan. Dalam penanganan, pastikan menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung. Selalu pastikan area kerja tetap bersih dan terkontrol untuk mencegah risiko kecelakaan atau kontaminasi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e[6,6]-Phenyl-C61-butyric Acid Methyl Ester is a high-quality organic semiconductor used in the development of organic electronic devices. This compound is known for its stable chemical structure and ability to form thin films, making it ideal for applications in organic solar cells and organic light-emitting diodes. Its unique molecular configuration allows for efficient charge transport, which is essential in the field of organic electronics. The compound is widely used in laboratory research in Indonesia for the development of advanced electronic materials. Its versatility and reliability make it a preferred choice for scientists and researchers working on innovative electronic technologies.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAkaike dkk. (2009). Influence of side chain of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester on interfacial electronic structure of [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester \/Ag substrate. \u003cem\u003eApplied Physics Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.3076121\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1063\/1.3076121\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLiu dkk. (2018). Effects of organic solvents for the phenyl-C61-butyric acid methyl ester layer on the performance of inverted perovskite solar cells. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2018.02.026\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2018.02.026\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eZhao dkk. (2016). Relation between morphology and performance parameters of poly(3-hexylthiophene):Phenyl-C61-butyric acid methyl ester photovoltaic devices. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2015.10.036\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2015.10.036\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48088137859290,"sku":"TCI2510P268248542","price":9187000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510P2682.jpg?v=1768819399"},{"product_id":"tci2510p268348543","title":"TCI P2683 609771-63-3 [6,6]-Phenyl-C71-butyric Acid Methyl Ester (mixture of isomers) [for organic electronics]","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI P2683 609771-63-3 [6,6]-Phenyl-C71-butyric Acid Methyl Ester (mixture of isomers) adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian bidang elektronik organik. Bahan ini merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan material semikonduktor organik, yang memiliki peran kritis dalam pembuatan perangkat seperti sel surya organik dan dioda organik. Dalam laboratorium, bahan ini sering digunakan sebagai bahan dasar dalam sintesis dan karakterisasi material dengan sifat konduktivitas yang baik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki struktur molekuler yang kompleks dan stabil, sehingga dapat digunakan dalam berbagai proses kimia dan teknik pemrosesan material. Karena merupakan campuran isomer, bahan ini memiliki variasi struktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam aplikasi. Sifat kimia dan fisiknya yang konsisten membuatnya menjadi pilihan utama dalam penelitian material organik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam penelitian bidang ilmu material dan elektronik organik. Banyak institusi penelitian dan universitas menggunakan bahan ini untuk pengembangan teknologi baru, terutama dalam bidang energi dan elektronik. Bahan ini menjadi bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menciptakan material yang lebih efisien dan ramah lingkungan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya organik untuk aplikasi energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material semikonduktor organik untuk perangkat elektronik fleksibel\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian karakterisasi sifat optik dan elektronik material organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan dioda organik untuk aplikasi display dan komunikasi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material dalam lingkungan tertentu untuk penelitian lingkungan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 609771-63-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e High-Quality Organic Semiconductors\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padatan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup, jauh dari cahaya dan kelembapan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup yang kedap udara, jauh dari cahaya matahari langsung dan kelembapan tinggi. Karena merupakan bahan kimia yang sensitif, sebaiknya disimpan dalam ruangan dengan suhu stabil dan terkontrol. Dalam penanganan, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung. Pastikan proses penggunaan dilakukan dalam ruangan yang terisolasi dan terkontrol untuk meminimalkan risiko paparan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI P2683 609771-63-3 [6,6]-Phenyl-C71-butyric Acid Methyl Ester (mixture of isomers) is a key material used in the development of organic electronic devices. This compound serves as a precursor in the synthesis of high-quality organic semiconductors, which are essential for organic photovoltaics and flexible electronics. Its unique molecular structure and stability make it a preferred choice in laboratory research. The compound is commonly used in Indonesia for academic and industrial research, contributing to advancements in energy and electronic technologies. Its application in laboratory settings supports the creation of innovative and sustainable materials for future technological applications.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eNogimura dkk. (2013). Electronic structure and surface morphology of [6,6]-phenyl-C71-butyric acid methyl ester films. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2013.09.031\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2013.09.031\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLee dkk. (2011). Highly efficient inverted poly(3-hexylthiophene): Methano-fullerene [6,6]-phenyl C71-butyric acid methyl ester bulk heterojunction solar cell with Cs2CO3 and MoO3. \u003cem\u003eOrganic Electronics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.orgel.2010.11.024\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.orgel.2010.11.024\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRastegaralam dkk. (2018). Simultaneous Enhancement of Electrical Conductivity and Seebeck Coefficient of [6,6]-Phenyl-C71 Butyric Acid Methyl Ester (PC70BM) by Adding Co-Solvents. \u003cem\u003eCrystals\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.3390\/cryst8060237\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.3390\/cryst8060237\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48088137892058,"sku":"TCI2510P268348543","price":14915000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510P2683.jpg?v=1769057552"},{"product_id":"tci2510p274448610","title":"TCI P2744 1426332-00-4 N-Phenyl-2-hexyl[60]fulleropyrrolidine","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN-Phenyl-2-hexyl[60]fulleropyrrolidine adalah senyawa organik yang digunakan dalam penelitian material sel surya organik (OPV). Bahan ini berperan sebagai donor elektron dalam struktur lapisan aktif sel surya, yang bertugas menyerap cahaya dan menghasilkan arus listrik. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKarakteristik utama senyawa ini adalah struktur molekul kompleks yang memungkinkan interaksi efektif dengan elektron dan hole. Kestabilan kimia dan kemampuannya untuk membentuk lapisan tipis yang homogen menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di bidang material elektronik. Sifat ini memungkinkan senyawa ini digunakan dalam berbagai skala penelitian, baik laboratorium skala kecil maupun industri.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium Indonesia, senyawa ini sangat relevan untuk penelitian di bidang energi terbarukan dan material elektronik. Banyak institusi penelitian di Indonesia sedang fokus pada pengembangan teknologi sel surya organik sebagai alternatif energi yang lebih bersih dan terjangkau. Senyawa ini menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya organik untuk aplikasi energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian karakteristik material elektronik untuk perangkat optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja lapisan aktif dalam struktur sel surya\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian efisiensi konversi energi cahaya ke listrik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian struktur molekul untuk optimisasi sifat elektronik\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 1426332-00-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Solar Cell (OPV) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup, jauh dari cahaya dan kelembapan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini harus disimpan dalam wadah kaca atau plastik yang kedap udara, jauh dari sumber cahaya dan kelembapan. Penyimpanan di suhu ruangan yang stabil sangat disarankan. Saat menangani bahan ini, gunakan sarung tangan dan alat pelindung lainnya untuk mencegah kontak langsung. Pastikan area kerja tetap bersih dan terkontrol untuk meminimalkan risiko kebocoran atau kontaminasi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN-Phenyl-2-hexyl[60]fulleropyrrolidine is an organic compound used in the development of organic photovoltaic (OPV) materials. It functions as an electron donor in the active layer of solar cells, facilitating the absorption of light and the generation of electrical current. This compound is widely utilized in laboratory research for its unique molecular structure that enables effective electron-hole interactions. Its chemical stability and ability to form uniform thin films make it a preferred choice for electronic material studies. In the context of Indonesian laboratories, this compound plays a crucial role in advancing renewable energy technologies and electronic materials research. Its application supports efforts to develop sustainable and efficient energy solutions, aligning with global trends in clean energy innovation.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFanali dkk. (2013). Use of novel phenyl‐hexyl core‐shell particles in nano‐LC. \u003cem\u003eELECTROPHORESIS\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/elps.201200639\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1002\/elps.201200639\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAslam dkk. (2017). Adsorption Isotherm of Dibenzyl Toluene and its Partially Hydrogenated Forms Over Phenyl Hexyl Silica. \u003cem\u003eModern Chemistry \u0026amp; Applications\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.4172\/2329-6798.1000221\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.4172\/2329-6798.1000221\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTomaz dkk. (2015). Simultaneous Determination of Phenolic Compounds in Different Matrices using Phenyl-Hexyl Stationary Phase. \u003cem\u003eFood Analytical Methods\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s12161-015-0206-7\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1007\/s12161-015-0206-7\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eReferensi dihimpun otomatis dari Crossref dan setiap DOI diverifikasi keberadaannya. AMI Scientific tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48088141365466,"sku":"TCI2510P274448610","price":9666000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510P2744.jpg?v=1768362809"},{"product_id":"tci2510b16417009","title":"TCI B1641 99685-96-8 Fullerene C60 (pure)","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFullerene C60 (pure)\u003c\/strong\u003e (CAS 99685-96-8) adalah bahan kimia produksi Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang dengan kode produk \u003cstrong\u003eB1641\u003c\/strong\u003e. Rumus molekulnya C60. Kemurnian yang tersedia \u0026gt;99.5%(HPLC).\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eProduk ini termasuk kategori \u003cstrong\u003eElectronic Materials\u003c\/strong\u003e, kelompok Fullerenes, dan umumnya dipakai pada riset perangkat elektronik organik seperti OLED dan sel surya. Dalam katalog TCI, kategori ini berada di bawah bidang Materials Science.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSpesifikasi Fullerene C60 (pure)\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eKode produk TCI: \u003cstrong\u003eB1641\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: \u003cstrong\u003e99685-96-8\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRumus molekul: C60\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemurnian: \u0026gt;99.5%(HPLC)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003ePerhatikan kemurnian dan kondisi penyimpanan yang tercantum, karena keduanya memengaruhi hasil percobaan. Untuk kebutuhan volume besar atau spesifikasi khusus, tim kami dapat mengecek ketersediaan langsung ke TCI Jepang.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDokumen Keamanan dan Mutu\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLembar data keselamatan (SDS) tersedia: \u003ca href=\"https:\/\/www.tcichemicals.com\/US\/en\/sds\/B1641_US_EN.pdf\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003eSDS B1641\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAMI Scientific (PT Advanced Material Indonesia) adalah \u003cstrong\u003edistributor resmi TCI\u003c\/strong\u003e di Indonesia. Hubungi kami untuk harga, ketersediaan, dan estimasi waktu pengiriman.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48085613740250,"sku":"TCI2510B16417009","price":1389000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"500mg","offer_id":48085613773018,"sku":"TCI2510B16417010","price":5276000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"1g","offer_id":48085613805786,"sku":"TCI2510B16417011","price":7068000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B1641.jpg?v=1771058472"},{"product_id":"tci2510b16607043","title":"TCI B1660 99685-96-8 Fullerene C60","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFullerene C60\u003c\/strong\u003e (CAS 99685-96-8) adalah bahan kimia produksi Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang dengan kode produk \u003cstrong\u003eB1660\u003c\/strong\u003e. Rumus molekulnya C60. Kemurnian yang tersedia \u0026gt;99.0%(HPLC).\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eProduk ini termasuk kategori \u003cstrong\u003eElectronic Materials\u003c\/strong\u003e, kelompok Fullerenes, dan umumnya dipakai pada riset perangkat elektronik organik seperti OLED dan sel surya. Dalam katalog TCI, kategori ini berada di bawah bidang Materials Science.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSpesifikasi Fullerene C60\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eKode produk TCI: \u003cstrong\u003eB1660\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: \u003cstrong\u003e99685-96-8\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRumus molekul: C60\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemurnian: \u0026gt;99.0%(HPLC)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003ePerhatikan kemurnian dan kondisi penyimpanan yang tercantum, karena keduanya memengaruhi hasil percobaan. Untuk kebutuhan volume besar atau spesifikasi khusus, tim kami dapat mengecek ketersediaan langsung ke TCI Jepang.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDokumen Keamanan dan Mutu\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLembar data keselamatan (SDS) tersedia: \u003ca href=\"https:\/\/www.tcichemicals.com\/US\/en\/sds\/B1660_US_EN.pdf\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003eSDS B1660\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAMI Scientific (PT Advanced Material Indonesia) adalah \u003cstrong\u003edistributor resmi TCI\u003c\/strong\u003e di Indonesia. Hubungi kami untuk harga, ketersediaan, dan estimasi waktu pengiriman.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48085615149274,"sku":"TCI2510B16607043","price":1187000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"1g","offer_id":48085615182042,"sku":"TCI2510B16607044","price":6032000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B1660.jpg?v=1768359308"},{"product_id":"tci2510b16947094","title":"TCI B1694 115383-22-7 Fullerene C70","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFullerene C70\u003c\/strong\u003e (CAS 115383-22-7) adalah bahan kimia produksi Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang dengan kode produk \u003cstrong\u003eB1694\u003c\/strong\u003e. Rumus molekulnya C70. Kemurnian yang tersedia \u0026gt;98.0%(HPLC).\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eProduk ini termasuk kategori \u003cstrong\u003eElectronic Materials\u003c\/strong\u003e, kelompok Fullerenes, dan umumnya dipakai pada riset perangkat elektronik organik seperti OLED dan sel surya. Dalam katalog TCI, kategori ini berada di bawah bidang Materials Science.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSpesifikasi Fullerene C70\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eKode produk TCI: \u003cstrong\u003eB1694\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: \u003cstrong\u003e115383-22-7\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRumus molekul: C70\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemurnian: \u0026gt;98.0%(HPLC)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemasan: 100mg\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003ePerhatikan kemurnian dan kondisi penyimpanan yang tercantum, karena keduanya memengaruhi hasil percobaan. Untuk kebutuhan volume besar atau spesifikasi khusus, tim kami dapat mengecek ketersediaan langsung ke TCI Jepang.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDokumen Keamanan dan Mutu\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLembar data keselamatan (SDS) tersedia: \u003ca href=\"https:\/\/www.tcichemicals.com\/US\/en\/sds\/B1694_US_EN.pdf\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003eSDS B1694\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAMI Scientific (PT Advanced Material Indonesia) adalah \u003cstrong\u003edistributor resmi TCI\u003c\/strong\u003e di Indonesia. Hubungi kami untuk harga, ketersediaan, dan estimasi waktu pengiriman.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"100mg","offer_id":48085617115354,"sku":"TCI2510B16947094","price":4721000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B1694.jpg?v=1768359314"},{"product_id":"tci2510b457610890","title":"TCI B4576 1048679-01-1 Bis-PCBM (mixture of isomers)","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBis-PCBM (mixture of isomers)\u003c\/strong\u003e (CAS 1048679-01-1) adalah bahan kimia produksi Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang dengan kode produk \u003cstrong\u003eB4576\u003c\/strong\u003e. Rumus molekulnya C84H28O4.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eProduk ini termasuk kategori \u003cstrong\u003eElectronic Materials\u003c\/strong\u003e, kelompok Fullerenes, dan umumnya dipakai pada riset perangkat elektronik organik seperti OLED dan sel surya. Dalam katalog TCI, kategori ini berada di bawah bidang Materials Science.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSpesifikasi Bis-PCBM (mixture of isomers)\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eKode produk TCI: \u003cstrong\u003eB4576\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: \u003cstrong\u003e1048679-01-1\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRumus molekul: C84H28O4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemasan: 50mg\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003ePerhatikan kemurnian dan kondisi penyimpanan yang tercantum, karena keduanya memengaruhi hasil percobaan. Untuk kebutuhan volume besar atau spesifikasi khusus, tim kami dapat mengecek ketersediaan langsung ke TCI Jepang.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDokumen Keamanan dan Mutu\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLembar data keselamatan (SDS) tersedia: \u003ca href=\"https:\/\/www.tcichemicals.com\/US\/en\/sds\/B4576_US_EN.pdf\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003eSDS B4576\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAMI Scientific (PT Advanced Material Indonesia) adalah \u003cstrong\u003edistributor resmi TCI\u003c\/strong\u003e di Indonesia. Hubungi kami untuk harga, ketersediaan, dan estimasi waktu pengiriman.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"50mg","offer_id":48085803663578,"sku":"TCI2510B457610890","price":6234000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B4576.jpg?v=1771058074"}],"url":"https:\/\/amiscientific.com\/collections\/tci-l3-fullerenes.oembed?page=2","provider":"AMI Scientific","version":"1.0","type":"link"}