{"title":"Perovskite Solar Cell (PSC) Materials","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePerovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/strong\u003e — berisi bahan lapisan transpor muatan (carrier transport materials dan aditifnya) serta garam onium organik yang menjadi komponen fungsional dalam riset sel surya perovskit. Kelompok ini meliputi senyawa amina aromatik, garam logam halida, serta garam onium yang membentuk lapisan aktif dan lapisan penyangga pada struktur perovskit.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ePerovskite Solar Cell (PSC) Materials digunakan peneliti material elektronik organik dan energi terbarukan untuk membangun lapisan transpor elektron maupun hole pada arsitektur sel surya perovskit, termasuk senyawa berbasis trifenilamina dan garam bismut atau seng halida. Garam onium organik seperti garam amidinium dan alkilamonium berperan sebagai prekursor kation pada struktur perovskit atau sebagai aditif untuk memodifikasi antarmuka lapisan aktif.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eContoh produk dalam koleksi ini: \u003ca href=\"\/products\/tci2510a0436632\"\u003eTCI A0436 627-95-2 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride (Low water content)\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510b567212373\"\u003eTCI B5672 872466-50-7 (E,E)-1,4-Bis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510a000815\"\u003eTCI A0008 124-42-5 Acetamidine Hydrochloride\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510b578712524\"\u003eTCI B5787 7787-64-6 Bismuth(III) Iodide Anhydrous\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510z003756874\"\u003eTCI Z0037 14320-04-8 Zinc Phthalocyanine (purified by sublimation)\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510b594212717\"\u003eTCI B5942 373596-08-8 6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene [for organic electronics]\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510z002756858\"\u003eTCI Z0027 168106-25-0 Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/products\/tci2510b633913195\"\u003eTCI B6339 7787-58-8 Bismuth(III) Bromide\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ePerhatikan kadar air bahan, tingkat kemurnian (termasuk yang dimurnikan lewat sublimasi), serta kompatibilitas struktur kation atau anion garam onium dengan arsitektur sel yang dirancang. 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 Material Elektronik Organik, sering dipakai bersamaan dalam satu alur kerja laboratorium:\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-battery-materials\"\u003eBattery Materials\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-colloidal-quantum-dot-qd-research-reagents\"\u003eColloidal Quantum Dot (QD) Research Reagents\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-self-assembly-materials-contact-printing-materials\"\u003eSelf Assembly Materials, Contact Printing Materials\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-organic-light-emitting-diode-oled-materials\"\u003eOrganic Light-Emitting Diode (OLED) Materials\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-liquid-crystal-lc-materials\"\u003eLiquid Crystal (LC) Materials\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l3-molecular-conductors\"\u003eMolecular Conductors\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003eKoleksi ini masih terbagi menjadi 3 kelompok yang lebih spesifik:\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l4-organic-onium-salts-perovskite-solar-cell-psc-materials\"\u003eOrganic Onium Salts [Perovskite Solar Cell (PSC) Materials]\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l4-carrier-transport-materials-perovskite-solar-cell-psc-materials\"\u003eCarrier Transport Materials [Perovskite Solar Cell (PSC) Materials]\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/collections\/tci-l4-carrier-transport-layer-addives-perovskite-solar-cell-psc-materials\"\u003eCarrier Transport Layer Addives [Perovskite Solar Cell (PSC) Materials]\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003eKembali ke \u003ca href=\"\/collections\/material-elektronik-organik\"\u003eMaterial Elektronik Organik\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":"tci2510b578712524","title":"TCI B5787 7787-64-6 Bismuth(III) Iodide Anhydrous","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBismuth(III) Iodide Anhydrous\u003c\/strong\u003e (CAS 7787-64-6) adalah bahan kimia produksi Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang dengan kode produk \u003cstrong\u003eB5787\u003c\/strong\u003e. Rumus molekulnya BiI3. Kemurnian yang tersedia \u0026gt;98.0%(T).\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eProduk ini termasuk kategori \u003cstrong\u003eCatalysis and Inorganic Chemistry\u003c\/strong\u003e, kelompok Main-group Elements [Catalysis and Inorganic Chemistry], dan umumnya dipakai sebagai katalis, ligan, atau prekursor anorganik untuk mempercepat dan mengarahkan reaksi. Dalam katalog TCI, kategori ini berada di bawah bidang Chemistry.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSpesifikasi Bismuth(III) Iodide Anhydrous\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eKode produk TCI: \u003cstrong\u003eB5787\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: \u003cstrong\u003e7787-64-6\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRumus molekul: BiI3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemurnian: \u0026gt;98.0%(T)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemasan: 5g\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\/B5787_US_EN.pdf\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003eSDS B5787\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":"5g","offer_id":48085903278298,"sku":"TCI2510B578712524","price":910000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"25g","offer_id":48085903311066,"sku":"TCI2510B578712525","price":3005000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B5787_0b282278-183d-4d93-b3cd-0ab306796290.jpg?v=1767863333"},{"product_id":"tci2510b633913195","title":"TCI B6339 7787-58-8 Bismuth(III) Bromide","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBismuth(III) Bromide\u003c\/strong\u003e (CAS 7787-58-8) adalah bahan kimia produksi Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang dengan kode produk \u003cstrong\u003eB6339\u003c\/strong\u003e. Rumus molekulnya BiBr3. Kemurnian yang tersedia \u0026gt;95.0%(T).\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eProduk ini termasuk kategori \u003cstrong\u003eCatalysis and Inorganic Chemistry\u003c\/strong\u003e, kelompok Main-group Elements [Catalysis and Inorganic Chemistry], dan umumnya dipakai sebagai katalis, ligan, atau prekursor anorganik untuk mempercepat dan mengarahkan reaksi. Dalam katalog TCI, kategori ini berada di bawah bidang Chemistry.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSpesifikasi Bismuth(III) Bromide\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eKode produk TCI: \u003cstrong\u003eB6339\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: \u003cstrong\u003e7787-58-8\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRumus molekul: BiBr3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemurnian: \u0026gt;95.0%(T)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemasan: 5g\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\/B6339_US_EN.pdf\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003eSDS B6339\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":"5g","offer_id":48085931622618,"sku":"TCI2510B633913195","price":733000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"25g","offer_id":48085931655386,"sku":"TCI2510B633913196","price":2550000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B6339_998498b1-6e13-4d0b-8419-e8c7340834c0.jpg?v=1767865368"},{"product_id":"tci2510b639113271","title":"TCI B6391 2762888-11-7 Br-2PACz","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBr-2PACz adalah bahan monolayer swarakit (self-assembled monolayer) berbasis karbazol yang membawa gugus asam fosfonat pada ujung rantai etilnya serta atom brom pada kerangka karbazol. Di laboratorium ilmu material, bahan ini digunakan untuk membentuk lapisan molekul setebal satu molekul di atas permukaan oksida transparan konduktif, yang kemudian berfungsi sebagai lapisan penghantar lubang pada sel surya perovskit struktur terbalik. Pendekatan monolayer ini menggantikan lapisan penghantar lubang konvensional yang jauh lebih tebal dan lebih boros bahan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat yang membuat bahan ini menarik adalah kemampuan gugus asam fosfonat mengikat kuat dan secara spontan pada permukaan oksida logam seperti indium timah oksida, membentuk lapisan teratur hanya dengan perendaman atau pelapisan putar dari larutan alkohol. Substituen brom pada cincin karbazol menggeser tingkat energi dan momen dipol permukaan sehingga keselarasan pita energi dengan lapisan perovskit dapat disetel, yang berdampak langsung pada tegangan rangkaian terbuka perangkat. Karena ketebalannya hanya satu molekul, hambatan seri yang ditimbulkan sangat kecil dan penyerapan cahaya parasit dapat diabaikan. Bahan ini juga sangat hemat karena satu kemasan kecil mencukupi banyak substrat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLaboratorium riset energi terbarukan, fisika material, dan teknik elektro di Indonesia yang mengembangkan sel surya perovskit merupakan pengguna utama bahan ini. Penelitian fotovoltaik generasi baru semakin berkembang di berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset nasional seiring perhatian pada energi bersih. Kemasan 500 mg umumnya memadai untuk ratusan substrat riset, karena konsentrasi larutan yang dibutuhkan sangat rendah.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eLapisan penghantar lubang pada sel surya perovskit struktur terbalik, karena monolayer molekulnya memberikan kontak selektif dengan hambatan seri yang sangat rendah.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eModifikasi permukaan oksida transparan konduktif, sebab gugus asam fosfonat mengikat kuat pada permukaan oksida logam dan membentuk lapisan teratur secara spontan dari larutan.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenyetelan fungsi kerja elektroda, mengingat substituen brom mengubah momen dipol permukaan sehingga keselarasan tingkat energi dengan lapisan aktif dapat diatur dengan cermat.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian sel surya tandem perovskit, karena lapisan yang sangat tipis meminimalkan penyerapan cahaya parasit pada subsel bagian atas maupun bawah perangkat bertumpuk.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi perbandingan bahan monolayer swarakit, sebab varian tersubstitusi brom menjadi pembanding penting terhadap turunan karbazol lain dalam mengevaluasi kinerja dan kestabilan perangkat.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 2762888-11-7\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 500 mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan di tempat sejuk, kering, dan terlindung cahaya; penyimpanan di bawah gas inert dianjurkan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eKebersihan penanganan sangat menentukan keberhasilan pembentukan monolayer, sehingga bahan ini sebaiknya disimpan dalam wadah aslinya yang tertutup rapat di dalam desikator atau kotak sarung tangan berisi gas inert, terlindung dari cahaya dan kelembapan. Gunakan spatula bersih dan kering serta peralatan gelas yang telah dicuci menyeluruh untuk menyiapkan larutan, karena pengotor sekecil apa pun dapat mengganggu keteraturan lapisan yang terbentuk. Larutan induk sebaiknya dibuat segar dalam pelarut alkohol kelas anhidrat dan disimpan tertutup rapat. Kenakan sarung tangan nitril, kacamata pengaman, dan jas laboratorium, serta tangani serbuk di dalam lemari asam untuk menghindari terhirupnya debu halus.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBr-2PACz is a brominated carbazole-based phosphonic acid designed to form self-assembled monolayers on transparent conductive oxide electrodes. The phosphonic acid anchoring group binds strongly and spontaneously to metal oxide surfaces from simple alcoholic solutions, producing an ordered layer only one molecule thick that functions as a hole-selective contact in inverted perovskite solar cells. The bromine substituents shift the energy levels and surface dipole of the carbazole core, allowing energy level alignment with the perovskite absorber to be tuned and directly influencing device open-circuit voltage. Because the layer is molecularly thin, series resistance and parasitic light absorption remain minimal, making it valuable for single-junction and tandem photovoltaic research.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eZhang dkk. (2024). High Efficiency over 18.6% of Organic Solar Cells Enabled by PEDOT:PSS\/Br-2PACz Dual-Anode Interface. \u003cem\u003eACS Applied Materials \u0026amp; Interfaces\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/acsami.3c17981\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1021\/acsami.3c17981\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLiu dkk. (2025). Advancing High‐Performance Organic Solar Cells with Carbazole‐Modified 2PACz for Scalable Large‐Area Fabrication. \u003cem\u003eSmall\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/smll.202500230\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1002\/smll.202500230\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLi dkk. (2026). Defect passivation in perovskite phase based on MeO-2PACz precursor doping. \u003cem\u003eJournal of Physics: Conference Series\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1742-6596\/3261\/1\/012035\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1088\/1742-6596\/3261\/1\/012035\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":"500mg","offer_id":48085937651930,"sku":"TCI2510B639113271","price":5755000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B6391.jpg?v=1771058439"},{"product_id":"tci2510b644513336","title":"TCI B6445 2996161-28-3 Br-4PACz","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBr-4PACz adalah material fungsional berbasis karbazol yang membawa gugus asam fosfonat pada ujung rantai alkil dan substituen bromo pada inti karbazol. Senyawa ini dirancang khusus untuk membentuk monolapis swakelola (self-assembled monolayer, SAM) di atas permukaan oksida konduktif transparan seperti ITO, sehingga berperan sebagai lapisan pengangkut lubang (hole transport layer) yang sangat tipis dalam sel surya perovskit. Di laboratorium material dan energi terbarukan, bahan ini menjadi komponen kunci dalam perakitan perangkat fotovoltaik arsitektur terbalik atau p-i-n.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKeunggulan karakteristiknya terletak pada gugus asam fosfonat yang mengikat kuat dan selektif pada permukaan oksida logam, membentuk lapisan yang tertata rapi hanya setinggi satu molekul. Lapisan setipis itu meminimalkan tahanan seri sekaligus menyelaraskan tingkat energi antara elektroda dan lapisan perovskit. Substituen bromo pada inti karbazol memodifikasi sifat elektronik dan energi permukaan molekul, yang pada gilirannya memengaruhi pembasahan larutan prekursor perovskit serta morfologi lapisan yang terbentuk di atasnya. Proses deposisinya pun sederhana, cukup melalui perendaman atau pelapisan putar dari larutan encer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi Indonesia, material ini digunakan oleh kelompok riset material maju, fisika zat padat, dan teknik kimia yang menekuni pengembangan sel surya generasi ketiga, baik di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian nasional. Kemasan 500 miligram memadai untuk banyak siklus fabrikasi perangkat skala laboratorium, karena kebutuhan per substrat sangat kecil dan larutan kerja yang dipakai umumnya berkonsentrasi rendah.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eLapisan pengangkut lubang pada sel surya perovskit p-i-n, karena monolapis fosfonat memberikan kontak selektif lubang dengan kehilangan resistif yang sangat kecil.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eModifikasi kerja fungsi (work function) elektroda ITO atau FTO, sehingga penyelarasan tingkat energi dengan lapisan penyerap perovskit menjadi lebih menguntungkan.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eFabrikasi sel tandem perovskit–silikon, di mana lapisan setebal molekuler dibutuhkan agar transparansi optik dan konformalitas permukaan tetap terjaga.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi pasivasi antarmuka, sebab monolapis tertata rapat mengurangi rekombinasi pembawa muatan pada batas antara elektroda dan lapisan aktif perangkat.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian rekayasa energi permukaan, karena substituen bromo mengubah sifat pembasahan substrat dan memengaruhi nukleasi serta pertumbuhan kristal perovskit.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 2996161-28-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 500 mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan untuk pembuatan larutan pelapis; lihat Certificate of Analysis lot\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan dalam wadah tertutup rapat, di tempat sejuk, kering, dan terlindung cahaya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSimpan bahan dalam wadah aslinya yang tertutup rapat pada tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya, karena material elektronik organik umumnya sensitif terhadap kelembapan serta paparan cahaya berkepanjangan. Sangat dianjurkan menyimpan di dalam desikator atau kotak sarung tangan bila perangkat yang dibuat menuntut reproduktibilitas tinggi. Gunakan spatula bersih dan kering untuk mencegah kontaminasi silang yang dapat merusak kinerja perangkat. Kenakan sarung tangan nitril, kacamata pelindung, dan jas laboratorium saat menimbang, dan siapkan larutan kerja di dalam lemari asam. Patuhi Lembar Data Keselamatan Bahan dari produsen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBr-4PACz is a brominated carbazole-based phosphonic acid designed to form a self-assembled monolayer (SAM) on transparent conductive oxide electrodes such as ITO and FTO. The phosphonic acid anchoring group binds strongly to the oxide surface, producing an ordered, molecularly thin hole-transport layer that minimises series resistance while tuning the electrode work function for favourable energy-level alignment with the perovskite absorber. The bromine substituents on the carbazole core modulate the electronic properties and surface energy of the monolayer, which in turn influences precursor wetting, perovskite nucleation, and film morphology. It is widely used in inverted p-i-n perovskite solar cells and perovskite–silicon tandem devices, and is deposited simply by spin-coating or dipping from dilute solution.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLee dkk. (2024). Modification of low temperature solution–processed NiO with Me-4PACz for efficient and air-stable p-i-n perovskite solar cells. \u003cem\u003eJournal of Solid State Electrochemistry\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s10008-024-05823-8\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1007\/s10008-024-05823-8\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eYuan dkk. (2025). Post‐Assembled Dipole Benzoic Acids Modified Me‐4PACz for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells. \u003cem\u003eAdvanced Functional Materials\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/adfm.202425145\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1002\/adfm.202425145\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWang dkk. (2026). Internal bridging engineering of NiO x \/Me-4PACz via selective guanidine-based hydrochlorides for efficient and stable inverted perovskite solar cells. \u003cem\u003ePhysical Chemistry Chemical Physics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1039\/d5cp02853a\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1039\/d5cp02853a\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":"500mg","offer_id":48085940568282,"sku":"TCI2510B644513336","price":6663000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B6445.jpg?v=1769144631"},{"product_id":"tci2510b656913501","title":"TCI B6569 2,2'-(1,2-Phenylene)bis(ethan-1-amine) Dihydroiodide","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e2,2\u0026#x27;-(1,2-Phenylene)bis(ethan-1-amine) Dihydroiodide\u003c\/strong\u003e adalah bahan kimia produksi Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang dengan kode produk \u003cstrong\u003eB6569\u003c\/strong\u003e. Rumus molekulnya C10H16N2.2HI. Kemurnian yang tersedia \u0026gt;98.0%(HPLC)(T).\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eProduk ini termasuk kategori \u003cstrong\u003eBuilding Blocks\u003c\/strong\u003e, kelompok Non-Heterocyclic Building Blocks, dan umumnya dipakai sebagai senyawa antara (intermediate) untuk merangkai molekul yang lebih kompleks dalam sintesis organik. Dalam katalog TCI, kategori ini berada di bawah bidang Chemistry.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSpesifikasi 2,2\u0026#x27;-(1,2-Phenylene)bis(ethan-1-amine) Dihydroiodide\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eKode produk TCI: \u003cstrong\u003eB6569\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRumus molekul: C10H16N2.2HI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemurnian: \u0026gt;98.0%(HPLC)(T)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemasan: 1g\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\/B6569_US_EN.pdf\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003eSDS B6569\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":"1g","offer_id":48085947646170,"sku":"TCI2510B656913501","price":1844000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48085947678938,"sku":"TCI2510B656913502","price":6385000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B6569.jpg?v=1767093918"},{"product_id":"tci2510b657013503","title":"TCI B6570 2739684-32-1 1,4-Benzenediethanamine Dihydroiodide","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1,4-Benzenediethanamine Dihydroiodide\u003c\/strong\u003e (CAS 2739684-32-1) adalah bahan kimia produksi Tokyo Chemical Industry (TCI) Jepang dengan kode produk \u003cstrong\u003eB6570\u003c\/strong\u003e. Rumus molekulnya C10H16N2.2HI. Kemurnian yang tersedia \u0026gt;98.0%(HPLC)(T).\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eProduk ini termasuk kategori \u003cstrong\u003eBuilding Blocks\u003c\/strong\u003e, kelompok Non-Heterocyclic Building Blocks, dan umumnya dipakai sebagai senyawa antara (intermediate) untuk merangkai molekul yang lebih kompleks dalam sintesis organik. Dalam katalog TCI, kategori ini berada di bawah bidang Chemistry.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSpesifikasi 1,4-Benzenediethanamine Dihydroiodide\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eKode produk TCI: \u003cstrong\u003eB6570\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: \u003cstrong\u003e2739684-32-1\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRumus molekul: C10H16N2.2HI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemurnian: \u0026gt;98.0%(HPLC)(T)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKemasan: 1g\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\/B6570_US_EN.pdf\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\"\u003eSDS B6570\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":"1g","offer_id":48085947744474,"sku":"TCI2510B657013503","price":1970000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48085947777242,"sku":"TCI2510B657013504","price":6840000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510B6570.jpg?v=1767093922"},{"product_id":"tci2510c220216881","title":"TCI C2202 7787-69-1 Cesium Bromide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCesium Bromide adalah garam anorganik dari logam alkali sesium dan bromida yang dikenal sebagai padatan kristalin larut air. Di laboratorium, senyawa ini digunakan pada beberapa bidang sekaligus: sebagai sumber ion sesium dalam sintesis anorganik dan katalisis, sebagai bahan jendela dan matriks pada spektroskopi inframerah, serta sebagai prekursor material fungsional seperti sintilator dan senyawa perovskit halida. Ukuran ion sesium yang besar dan sifatnya yang sangat elektropositif membuat garam ini berperilaku berbeda dari garam alkali yang lebih ringan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat yang membuat sesium bromida dipilih adalah efek kation besar yang dikenal dalam kimia sintetik. Ion sesium berukuran besar dengan kerapatan muatan rendah membentuk pasangan ion yang longgar, sehingga anion pasangannya menjadi lebih reaktif dalam pelarut organik polar dan laju maupun selektivitas reaksi dapat meningkat. Dalam bidang optik, kristal sesium bromida meneruskan radiasi pada rentang inframerah yang lebar, menjadikannya pilihan untuk pembuatan jendela dan sel pengukuran. Garam ini juga memiliki kerapatan tinggi yang bermanfaat dalam pembuatan larutan gradien serta material pendeteksi radiasi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLaboratorium di Indonesia memanfaatkan sesium bromida pada kegiatan spektroskopi inframerah, riset material optik, penelitian sintilator, serta sintesis anorganik di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kemasan 25 g sesuai untuk pemakaian analitik rutin dan percobaan skala kecil, sedangkan kemasan 100 g mendukung penumbuhan kristal, pembuatan larutan pekat, atau riset material yang membutuhkan bahan lebih banyak. AMI Scientific menyediakannya sebagai reagen anorganik penunjang riset.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eOptik inframerah: dipakai membuat jendela dan sel pengukuran karena kristal sesium bromida meneruskan radiasi inframerah pada rentang panjang gelombang yang lebar.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSumber ion sesium dalam sintesis: menyediakan kation besar berkerapatan muatan rendah yang meningkatkan reaktivitas anion pasangannya di pelarut organik polar.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePrekursor material sintilator dan perovskit: menjadi bahan awal penumbuhan kristal serta pembuatan lapisan tipis untuk penelitian detektor radiasi dan sel surya.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan larutan gradien kerapatan: kerapatan larutannya yang tinggi berguna pada pemisahan berbasis sentrifugasi dan penelitian karakterisasi partikel.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi kimia zat padat: berperan sebagai bahan model untuk menelaah struktur kisi tipe sesium klorida serta perilaku termal garam halida alkali.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 7787-69-1\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Catalysis and Inorganic Chemistry \u003e Main-group Elements [Catalysis and Inorganic Chemistry]\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 25 g dan 100 g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan kristalin berwarna putih\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat kering; bahan bersifat menyerap uap air\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSimpan Cesium Bromide dalam wadah asli yang tertutup rapat, di tempat kering dan sejuk, sebaiknya di dalam desikator karena garam ini cenderung menyerap uap air dari udara. Kelembapan yang terserap dapat membuat serbuk menggumpal serta merusak kualitas kristal yang digunakan untuk pengukuran inframerah. Gunakan spatula bersih dan kering, buka wadah sesingkat mungkin, dan hindari menyentuh permukaan jendela optik dengan tangan telanjang. Kenakan sarung tangan, jas laboratorium, dan pelindung mata, serta hindari menghirup debu halusnya saat penimbangan. Jauhkan dari asam kuat dan bahan pengoksidasi, lalu kelola sisa bahan melalui jalur limbah anorganik laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCesium Bromide (CAS 7787-69-1) is a white, water-soluble crystalline alkali halide valued for both its optical and its synthetic properties. Its crystals transmit across a broad infrared range, making the salt a standard material for IR windows and measurement cells, while its large, low-charge-density caesium cation forms loose ion pairs that enhance the reactivity of the accompanying anion in polar organic solvents — the well-known caesium effect exploited in synthesis and catalysis. It also serves as a precursor for scintillator crystals and halide perovskite materials, and its dense solutions are useful for density-gradient work. Hygroscopic, it should be stored dry. TCI offers 25 g and 100 g packs.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eQiao dkk. (2021). Solid–liquid equilibria in the systems cesium bromide + holmium bromide + water and cesium bromide + holmium bromide + hydrobromic acid (~11.7 mass %) + water at T = 298.15 K. \u003cem\u003eThe Journal of Chemical Thermodynamics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.jct.2021.106562\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.jct.2021.106562\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePatil dkk. (1991). Thermodynamic properties of aqueous electrolyte solutions. 2. Vapor pressure of aqueous solutions of sodium bromide, sodium iodide, potassium chloride, potassium bromide, potassium iodide, rubidium chloride, cesium chloride, cesium bromide, cesium iodide, magnesium chloride, calcium chloride, calcium bromide, calcium iodide, strontium chloride, strontium bromide, strontium iodide, barium chloride, and barium bromide. \u003cem\u003eJournal of Chemical \u0026amp; Engineering Data\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/je00002a021\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1021\/je00002a021\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFiske dkk. (1992). Longitudinal-optical phonons in thin films of rubidium iodide, potassium iodide, rubidium bromide, cesium iodide, and cesium bromide. \u003cem\u003ePhysical Review B\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/physrevb.45.1414\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1103\/physrevb.45.1414\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":"25g","offer_id":48086110961882,"sku":"TCI2510C220216881","price":2349000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"100g","offer_id":48086110994650,"sku":"TCI2510C220216882","price":6361000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C2202.jpg?v=1767097907"},{"product_id":"tci2510c220516887","title":"TCI C2205 7789-17-5 Cesium Iodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCesium Iodide adalah garam anorganik dari sesium dan iodida yang banyak dikenal sebagai material sintilator sekaligus reagen kimia anorganik. Dalam bentuk kristal tunggal, terutama setelah didoping dengan aktivator, senyawa ini mampu memancarkan kilatan cahaya ketika menyerap radiasi pengion, sehingga menjadi tulang punggung banyak detektor sinar-X dan sinar gama. Di sisi lain, sebagai reagen laboratorium, garam ini berfungsi sebagai sumber ion sesium maupun ion iodida, serta sebagai prekursor penting dalam penelitian material perovskit halida yang berkembang pesat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat yang membuat sesium iodida diminati adalah kerapatan yang tinggi dan nomor atom efektif yang besar, sehingga kemampuannya menghentikan radiasi jauh lebih baik dibandingkan material ringan. Kristalnya juga meneruskan cahaya pada rentang tampak dan inframerah, mendukung penggunaannya pada komponen optik. Sebagai garam, sesium iodida larut dalam air dan pelarut polar tertentu, memudahkan pembuatan larutan prekursor untuk penumbuhan kristal maupun pelapisan lapisan tipis. Ion iodidanya bersifat nukleofilik dan dapat berperan sebagai aditif pemercepat reaksi substitusi tertentu, sedangkan ion sesium memberikan efek kation besar yang khas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi Indonesia, sesium iodida digunakan laboratorium fisika material, instrumentasi nuklir, kimia anorganik, dan riset fotovoltaik di perguruan tinggi serta lembaga penelitian. Kemasan 5 g cocok untuk percobaan penjajakan, pembuatan larutan prekursor, dan uji pelapisan skala kecil, sedangkan kemasan 25 g menunjang penumbuhan kristal maupun riset material berkelanjutan. AMI Scientific menyediakannya untuk mendukung kegiatan riset material fungsional dalam negeri.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMaterial sintilator: kerapatan tinggi dan nomor atom besar membuatnya efektif menyerap radiasi pengion lalu memancarkan cahaya untuk detektor sinar-X dan gama.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePrekursor perovskit halida: menjadi sumber sesium dan iodida pada sintesis lapisan tipis serta nanokristal untuk riset sel surya dan pemancar cahaya.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKomponen optik inframerah: kristalnya meneruskan cahaya pada rentang panjang gelombang lebar sehingga dipakai membuat jendela dan prisma instrumen analitik.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAditif reaksi organik: ion iodida bersifat nukleofilik dan dapat mempercepat reaksi substitusi melalui pembentukan zat antara alkil iodida yang lebih reaktif.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKalibrasi dan bahan rujukan instrumen: dimanfaatkan sebagai bahan standar pada penyiapan sampel spektrometri massa serta pengujian respons detektor radiasi.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 7789-17-5\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Catalysis and Inorganic Chemistry \u003e Main-group Elements [Catalysis and Inorganic Chemistry]\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 25 g dan 5 g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan kristalin berwarna putih\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan kering dan terlindung cahaya dalam wadah tertutup rapat\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSimpan Cesium Iodide dalam wadah asli yang tertutup rapat di tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya, sebaiknya di dalam desikator karena garam ini dapat menyerap uap air dan permukaannya mudah menguning bila iodida teroksidasi. Gunakan spatula kering serta hindari kontak langsung tangan dengan kristal yang akan dipakai untuk keperluan optik atau sintilasi, karena lemak kulit dapat merusak permukaan. Kenakan sarung tangan, jas laboratorium, dan pelindung mata, lalu lakukan penimbangan di area berventilasi untuk menghindari terhirupnya debu. Jauhkan dari bahan pengoksidasi kuat dan asam, dan kelola sisa bahan melalui jalur limbah anorganik yang berlaku.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCesium Iodide (CAS 7789-17-5) is a white crystalline alkali halide best known as a scintillator material and as a versatile inorganic reagent. Its high density and large effective atomic number give it strong stopping power for ionising radiation, so its single crystals are widely used in X-ray and gamma-ray detectors, while its broad optical transmission suits infrared windows and prisms. As a soluble salt it provides both caesium and iodide ions, serving as a key precursor for halide perovskite thin films and nanocrystals in photovoltaic and light-emitting research, and as a nucleophilic iodide additive that accelerates certain substitution reactions. Hygroscopic and light-sensitive, it should be stored dry. TCI supplies 25 g and 5 g packs.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eFiske dkk. (1992). Longitudinal-optical phonons in thin films of rubidium iodide, potassium iodide, rubidium bromide, cesium iodide, and cesium bromide. \u003cem\u003ePhysical Review B\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/physrevb.45.1414\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1103\/physrevb.45.1414\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKhan dkk. (2008). A convenient iodination method for alcohols using cesium iodide\/methanesulfonic acid and its comparison using cesium iodide\/ p -toluenesulfonic acid or cesium iodide\/aluminium chloride. \u003cem\u003eNatural Product Research\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1080\/14786410701766067\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1080\/14786410701766067\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePatil dkk. (1991). Thermodynamic properties of aqueous electrolyte solutions. 2. Vapor pressure of aqueous solutions of sodium bromide, sodium iodide, potassium chloride, potassium bromide, potassium iodide, rubidium chloride, cesium chloride, cesium bromide, cesium iodide, magnesium chloride, calcium chloride, calcium bromide, calcium iodide, strontium chloride, strontium bromide, strontium iodide, barium chloride, and barium bromide. \u003cem\u003eJournal of Chemical \u0026amp; Engineering Data\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/je00002a021\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1021\/je00002a021\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":"25g","offer_id":48086111158490,"sku":"TCI2510C220516887","price":2752000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086111191258,"sku":"TCI2604C220599","price":758000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C2205.jpg?v=1767097919"},{"product_id":"tci2510c326318267","title":"TCI C3263 165324-09-4 Calcium(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCalcium(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide adalah senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai reaksi katalitik dan reaksi kimia organik. Senyawa ini memiliki struktur kompleks yang melibatkan ion kalsium dan dua grup trifluoromethanesulfonyl. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan sebagai katalis atau reaktan dalam sintesis senyawa organik kompleks. Karena sifatnya yang stabil dan reaktivitas yang terkendali, senyawa ini menjadi pilihan utama dalam berbagai eksperimen kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKarakteristik utama dari Calcium(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide adalah kestabilannya dalam kondisi kimia yang beragam serta kemampuannya untuk berfungsi sebagai ion pengantar dalam reaksi elektrokimia. Senyawa ini memiliki daya tarik karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan berbagai substrat organik tanpa mengalami degradasi berlebihan. Sifat ini menjadikannya sangat relevan dalam penelitian katalis dan reaksi kimia yang memerlukan presisi tinggi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium di Indonesia, senyawa ini digunakan dalam penelitian ilmu kimia, terutama dalam bidang katalisis dan sintesis senyawa organik. Para peneliti dan mahasiswa di berbagai institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset sering memanfaatkan senyawa ini untuk eksperimen yang memerlukan katalis efisien dan stabil. Ketersediaannya di pasar lokal membantu memperluas akses ke bahan kimia berkualitas tinggi untuk penelitian ilmiah.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eDalam sintesis senyawa organik kompleks, senyawa ini berfungsi sebagai katalis yang efektif untuk reaksi substitusi dan reaksi redoks.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDalam reaksi elektrokimia, senyawa ini digunakan sebagai elektrolit karena kemampuannya untuk menghantarkan arus listrik dengan baik.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSenyawa ini sering digunakan dalam penelitian katalis untuk mengurangi energi aktivasi reaksi kimia.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDalam analisis kimia, senyawa ini berperan sebagai reagen untuk mengidentifikasi ion kalsium dalam larutan.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDalam pembuatan bahan kimia industri, senyawa ini digunakan sebagai bahan baku untuk produksi senyawa dengan sifat khusus.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 165324-09-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Catalysis and Inorganic Chemistry \u003e Main-group Elements [Catalysis and Inorganic Chemistry]\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\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\u003eSenyawa ini harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan jauh dari paparan air atau kelembapan. Karena sifatnya yang kimia stabil, penyimpanan di suhu kamar sudah cukup. Namun, untuk menjaga kualitas, sebaiknya disimpan dalam ruangan dengan suhu rendah dan terlindung dari cahaya langsung. Selama penanganan, harus menggunakan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung dengan kulit atau mata.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCalcium(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is a chemical compound widely used in catalytic and organic chemistry reactions. This compound, with its complex structure involving calcium ions and two trifluoromethanesulfonyl groups, serves as an effective catalyst or reagent in the synthesis of complex organic compounds. Its stability and controlled reactivity make it a preferred choice in various laboratory experiments. The compound is particularly useful in electrochemical reactions, where it acts as an electrolyte due to its ability to conduct electric current efficiently. In Indonesian laboratories, this compound is commonly used in research and educational settings for its reliability and performance in chemical synthesis and analysis. Its availability supports scientific research and academic activities, contributing to the advancement of chemical sciences in the region.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086223913178,"sku":"TCI2510C326318267","price":1818000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086223945946,"sku":"TCI2510C326318268","price":6108000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C3263.jpg?v=1769144302"},{"product_id":"tci2510c342518458","title":"TCI C3425 2153504-15-3 Cyclohexanemethylamine Hydroiodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3425 2153504-15-3 Cyclohexanemethylamine Hydroiodide adalah senyawa kimia yang digunakan dalam penelitian material untuk sel surya perovskit. Bahan ini berperan sebagai komponen penting dalam pembuatan lapisan aktif pada sel surya perovskit, yang merupakan teknologi yang sedang berkembang dalam bidang energi terbarukan. Dalam laboratorium, senyawa ini digunakan untuk sintesis dan karakterisasi material yang memiliki potensi tinggi dalam efisiensi konversi energi matahari.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCyclohexanemethylamine Hydroiodide memiliki sifat kimia yang stabil dan dapat larut dalam pelarut organik tertentu, sehingga memudahkan proses pencampuran dan pemrosesan dalam penelitian. Karena sifat ini, senyawa ini dipilih karena kemampuannya untuk membentuk struktur kristal yang baik dan konsistensi dalam hasil sintesis. Selain itu, senyawa ini juga memiliki sifat termal yang baik, sehingga cocok untuk penggunaan dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan kontrol suhu yang ketat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium Indonesia, senyawa ini sangat relevan karena mendukung penelitian di bidang energi terbarukan dan material inovatif. Banyak institusi penelitian di Indonesia sedang fokus pada pengembangan teknologi sel surya perovskit, sehingga keberadaan bahan ini menjadi penting untuk mempercepat proses penelitian dan pengembangan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePenelitian sel surya perovskit untuk pengembangan energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material aktif dalam struktur lapisan tipis untuk aplikasi fotovoltaik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKarakterisasi sifat optik dan elektronik material untuk penelitian material inovatif\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan komposit untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi sel surya\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material dalam lingkungan simulasi kondisi operasional\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 2153504-15-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat (serbuk)\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 tertutup rapat, jauh dari paparan cahaya langsung dan kelembapan untuk mencegah degradasi. Penyimpanan di suhu kamar yang stabil dan kering sangat disarankan. Dalam penggunaan, pastikan wadah tetap tertutup dan jangan menyentuh bahan dengan tangan tanpa menggunakan sarung tangan pelindung. Selain itu, bahan ini harus dihindari dari kontak langsung dengan kulit dan mata, serta dijauhkan dari sumber panas atau bahan kimia yang reaktif.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3425 2153504-15-3 Cyclohexanemethylamine Hydroiodide is a chemical compound widely used in the research and development of perovskite solar cell materials. This compound plays a crucial role in the synthesis of active layers within perovskite solar cells, which are emerging as a promising technology in renewable energy. Its chemical stability and solubility in specific organic solvents make it ideal for laboratory applications where precise material processing is required. The compound is particularly valued for its ability to form high-quality crystalline structures, which contribute to the efficiency and stability of the resulting solar cell materials. In Indonesia, this compound supports ongoing research in renewable energy and advanced materials, making it an essential component for laboratories focused on sustainable energy solutions.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086244294874,"sku":"TCI2510C342518458","price":1263000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086244327642,"sku":"TCI2510C342518459","price":4089000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C3425.jpg?v=1769144287"},{"product_id":"tci2510c353118606","title":"TCI C3531 Cyclohexanemethylamine Hydrobromide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3531 Cyclohexanemethylamine Hydrobromide adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan sel surya perovskit (PSC). Bahan ini memiliki peran penting dalam proses pembuatan lapisan aktif pada sel surya perovskit, yang merupakan salah satu teknologi terdepan dalam pengembangan energi terbarukan. Dalam laboratorium, bahan ini sering digunakan sebagai komponen pembentuk struktur kimia yang memengaruhi efisiensi dan stabilitas sel surya.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCyclohexanemethylamine Hydrobromide memiliki sifat kimia yang stabil dan dapat larut dalam pelarut organik tertentu, sehingga memudahkan proses pencampuran dan aplikasi dalam sintesis material. Karakteristik ini membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian yang membutuhkan presisi dan konsistensi dalam pembuatan material. Selain itu, bahan ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai komponen lain dalam formulasi sel surya, yang memungkinkan peneliti untuk mengoptimalkan sifat optik dan elektronik dari material tersebut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam berbagai penelitian terkait energi terbarukan dan material inovatif. Peneliti di berbagai institusi pendidikan dan lembaga riset menggunakan bahan ini untuk mengembangkan teknologi sel surya yang lebih efisien dan ekonomis. Bahan ini juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam mendukung transisi energi yang berkelanjutan melalui penelitian ilmiah yang berbasis teknologi modern.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePembuatan lapisan aktif sel surya perovskit untuk meningkatkan efisiensi konversi energi.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material perovskit dengan komposisi yang dapat disesuaikan untuk berbagai kondisi lingkungan.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang stabilitas dan keberlanjutan sel surya dalam lingkungan tertentu.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan teknik aplikasi material perovskit dalam perangkat elektronik organik.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material perovskit sebagai alternatif bahan semikonduktor konvensional.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: (tidak ada)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berbentuk serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari kelembapan\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 yang kering dan sejuk. Hindari paparan langsung dari sinar matahari dan udara lembap untuk mencegah perubahan kimia. Gunakan wadah berbahan plastik atau kaca yang tahan terhadap reaksi kimia. Dalam penggunaan, pastikan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung. Selalu pastikan area kerja tetap bersih dan terkontrol untuk mengurangi risiko kecelakaan atau kontaminasi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3531 Cyclohexanemethylamine Hydrobromide is a chemical compound widely used in the research and development of perovskite solar cells (PSCs). It plays a crucial role in the fabrication of active layers that enhance the efficiency and stability of these solar cells. The compound is known for its chemical stability and solubility in specific organic solvents, making it a preferred choice for precise synthesis processes. In Indonesian laboratories, this material is essential for advancing renewable energy technologies and supporting national efforts in sustainable development. Its application in PSCs contributes to the innovation of electronic materials and the exploration of alternative semiconductor technologies.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086260056282,"sku":"TCI2510C353118606","price":910000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086260089050,"sku":"TCI2510C353118607","price":3079000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C3531.jpg?v=1769180452"},{"product_id":"tci2510c353218608","title":"TCI C3532 45492-87-3 Cyclohexylamine Hydroiodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCyclohexylamine Hydroiodide (TCI C3532, nomor CAS 45492-87-3) adalah senyawa kimia yang digunakan dalam penelitian material untuk sel surya perovskit. Bahan ini berperan sebagai komponen penting dalam pembuatan lapisan aktif sel surya perovskit, yang merupakan salah satu teknologi terkini dalam pengembangan energi terbarukan. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan sebagai bahan bantu dalam sintesis material perovskit, yang memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan energi listrik dari cahaya matahari.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCyclohexylamine Hydroiodide memiliki sifat kimia yang stabil dan dapat larut dalam pelarut organik tertentu, sehingga memudahkan proses pencampuran dan sintesis. Karakteristik ini membuatnya menjadi pilihan yang ideal dalam penelitian material perovskit, karena memungkinkan pembentukan struktur kristal yang homogen dan berkualitas tinggi. Selain itu, senyawa ini juga memiliki stabilitas termal yang baik, sehingga cocok untuk digunakan dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan suhu kontrol.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, Cyclohexylamine Hydroiodide digunakan secara luas oleh peneliti di berbagai institusi, termasuk universitas dan lembaga penelitian. Bahan ini menjadi bagian integral dari proyek penelitian sel surya perovskit, yang merupakan fokus utama dalam pengembangan teknologi energi bersih di Indonesia. Penggunaannya mempercepat proses inovasi dan penelitian di bidang energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis material perovskit untuk sel surya yang membutuhkan bahan aktif dengan struktur kristal stabil\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan lapisan aktif dalam sel surya untuk meningkatkan efisiensi konversi energi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang stabilitas termal dan kimia material perovskit dalam lingkungan laboratorium\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan campuran precursor untuk proses spin-coating dalam pembuatan sel surya\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material perovskit dalam kondisi lingkungan yang berbeda untuk mengevaluasi daya tahan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 45492-87-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat, berbentuk serbuk\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\u003eCyclohexylamine Hydroiodide harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan di tempat yang sejuk serta kering. Bahan ini bersifat kimia yang relatif stabil, namun tetap perlu dihindari paparan langsung dari cahaya matahari dan udara lembap. Penanganannya harus dilakukan dengan menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan dan masker, untuk mencegah kontak langsung dengan kulit atau mata. Selain itu, bahan ini tidak boleh disimpan bersama bahan kimia yang bersifat reaktif atau korosif.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCyclohexylamine Hydroiodide (TCI C3532, CAS No. 45492-87-3) is a chemical compound widely used in the synthesis of perovskite solar cell materials. It serves as a key component in the fabrication of active layers for perovskite-based photovoltaic devices, contributing to the overall efficiency and stability of the solar cells. This compound is known for its solubility in organic solvents and thermal stability, making it suitable for laboratory applications in material science. In Indonesia, it is commonly utilized in research projects aimed at developing renewable energy technologies, particularly in the field of perovskite solar cells. Its application supports the advancement of clean energy solutions through scientific innovation and experimentation.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086260121818,"sku":"TCI2510C353218608","price":481000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086260154586,"sku":"TCI2510C353218609","price":884000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C3532.jpg?v=1769144275"},{"product_id":"tci2510c356918656","title":"TCI C3569 15243-48-8 Cesium Lead Tribromide (Low water content)","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCesium Lead Tribromide (CsPbBr₃) adalah senyawa inorganik yang memiliki struktur kristal unik dan sifat optik yang menarik. Bahan ini digunakan dalam berbagai aplikasi ilmiah, terutama dalam bidang kimia fisik dan material. Sebagai bahan katalis, CsPbBr₃ berperan dalam reaksi kimia yang memerlukan aktivasi elektrostatik atau interaksi antar molekul. Selain itu, senyawa ini juga sering digunakan dalam penelitian tentang nanomaterial dan fotovoltaik, karena kemampuannya untuk menyerap cahaya dalam spektrum tertentu. Dalam laboratorium, bahan ini sering ditemukan dalam eksperimen yang berkaitan dengan sintesis material baru atau karakterisasi struktur molekuler.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCsPbBr₃ memiliki sifat kimia yang stabil dalam kondisi tertentu, tetapi sangat sensitif terhadap kelembapan dan oksidasi. Karena kandungan air yang sangat rendah, senyawa ini lebih aman untuk digunakan dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan kebersihan tinggi. Ketersediaannya dalam bentuk padat dan kemampuannya untuk larut dalam pelarut organik membuatnya mudah digunakan dalam berbagai proses sintesis. Selain itu, struktur kristalnya yang teratur memudahkan analisis menggunakan teknik seperti X-ray diffraction.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, CsPbBr₃ digunakan dalam penelitian terapan seperti pengembangan bahan semikonduktor, sensor optik, dan bahan untuk perangkat elektrooptik. Bahan ini juga sering ditemukan dalam proyek penelitian yang berkaitan dengan energi terbarukan, terutama dalam pengembangan sel surya berbasis material inorganik. Karena sifatnya yang unik, senyawa ini menjadi pilihan utama para peneliti yang ingin menggali potensi material baru dalam bidang teknologi dan lingkungan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePenelitian material semikonduktor untuk pengembangan perangkat optik dan elektrooptik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis nanopartikel dengan struktur kristal teratur untuk aplikasi dalam sensor dan katalis\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian sifat optik dan elektronik material baru dalam bidang teknologi informasi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAnalisis struktur molekuler menggunakan teknik difraksi sinar-X dan spektroskopi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang efisiensi sel surya berbasis material inorganik dan komposit\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 15243-48-8\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Catalysis and Inorganic Chemistry \u003e Main-group Elements [Catalysis and Inorganic Chemistry]\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah kedap udara dan jauh dari kelembapan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCsPbBr₃ harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan jauh dari sumber kelembapan untuk mencegah reaksi kimia yang tidak diinginkan. Bahan ini bersifat sensitif terhadap air, sehingga wadah harus dilengkapi dengan tutup yang rapat dan tidak menyerap kelembapan. Dalam penggunaan, pastikan area kerja bersih dan terkontrol, serta gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata pelindung. Penanganan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kontak langsung dengan kulit atau mata. Selain itu, bahan ini tidak boleh disimpan bersama bahan kimia lain yang bersifat hidrofilik atau korosif.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCesium Lead Tribromide (CsPbBr₃) is an inorganic compound known for its unique crystalline structure and optical properties. This material is widely used in laboratory research, particularly in the fields of physical chemistry and material science. Its role as a catalyst is crucial in chemical reactions requiring electrostatic activation or molecular interaction. Additionally, CsPbBr₃ is commonly employed in the development of new materials and in the characterization of molecular structures. Due to its low water content, it is suitable for high-purity applications. The compound is available in solid form and dissolves well in organic solvents, making it versatile for various synthesis processes. Its stability under controlled conditions and sensitivity to moisture make it a valuable tool in advanced scientific research. In Indonesia, CsPbBr₃ is used in the development of semiconductor materials, optical sensors, and renewable energy technologies, contributing to the advancement of scientific innovation.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRoman dkk. (2020). Optically Cooling Cesium Lead Tribromide Nanocrystals. \u003cem\u003eNano Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/acs.nanolett.0c03910\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1021\/acs.nanolett.0c03910\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHashimoto dkk. (2024). Assembly-promoted repeatable enhancement of photoluminescence from cesium lead tribromide nanocubes under light illumination. \u003cem\u003eNanoscale Advances\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1039\/d4na00665h\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1039\/d4na00665h\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThese dkk. (2021). Characterization of Aerosol Deposited Cesium Lead Tribromide Perovskite Films on Interdigited ITO Electrodes. \u003cem\u003eAdvanced Electronic Materials\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/aelm.202001165\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1002\/aelm.202001165\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":"1g","offer_id":48086264742106,"sku":"TCI2510C356918656","price":1363000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086264774874,"sku":"TCI2510C356918657","price":4695000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C3569.jpg?v=1767099780"},{"product_id":"tci2510c357018658","title":"TCI C3570 18041-25-3 Cesium Lead Triiodide (Low water content)","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCesium Lead Triiodide (CsPbI₃) adalah senyawa kimia yang memiliki struktur kristal unik dan sifat optik yang menarik. Bahan ini sering digunakan dalam penelitian ilmu material dan kimia fungsional, terutama dalam pengembangan material semikonduktor organik dan anorganik. Dalam laboratorium, CsPbI₃ digunakan sebagai bahan bantu dalam reaksi kimia yang memerlukan katalis dengan sifat stabil dan reaktivitas yang terkendali. Bahan ini juga memiliki potensi dalam aplikasi optoelektronik karena kemampuannya dalam menyerap cahaya dan memancarkannya kembali. Karena sifatnya yang unik, CsPbI₃ menjadi pilihan utama dalam penelitian yang membutuhkan bahan dengan karakteristik optik dan kimia spesifik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCsPbI₃ memiliki struktur kristal yang stabil dan sifat kimia yang relatif tidak reaktif terhadap lingkungan biasa. Bahan ini memiliki daya tahan yang baik terhadap kelembapan dan oksidasi, sehingga memudahkan penyimpanan dan penggunaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, CsPbI₃ memiliki berat molekul yang tinggi dan kemurnian yang tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Karena sifat-sifat ini, bahan ini sering dipilih dalam penelitian yang membutuhkan konsistensi dan keandalan hasil.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium di Indonesia, CsPbI₃ digunakan secara luas dalam penelitian ilmu material, kimia fungsional, dan optoelektronik. Bahan ini menjadi bagian penting dalam penelitian yang berkembang di lembaga penelitian dan perguruan tinggi, terutama dalam bidang teknologi baru dan inovasi material. Ketersediaannya dalam bentuk kemasan yang praktis memudahkan penggunaan dan distribusi di berbagai laboratorium di Indonesia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePenelitian material semikonduktor untuk aplikasi optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan katalis dalam reaksi kimia organik dan anorganik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAnalisis struktur kristal dalam bidang kimia fungsional\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemrosesan bahan untuk aplikasi dalam teknologi penyimpanan energi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian sifat optik untuk penelitian ilmu 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: 18041-25-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Catalysis and Inorganic Chemistry \u003e Main-group Elements\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat, berbentuk serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah kedap udara dan jauh dari kelembapan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCsPbI₃ harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan terlindung dari kelembapan untuk mencegah reaksi kimia yang tidak diinginkan. Bahan ini sebaiknya disimpan dalam suhu ruangan yang stabil dan jauh dari sumber panas atau sinar UV. Penggunaan bahan ini harus dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol, dengan penggunaan sarung tangan dan alat pelindung lainnya untuk menjaga keselamatan. Penanganan yang hati-hati diperlukan karena sifat kimia yang mungkin berpotensi berbahaya jika tidak diatur dengan tepat.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCesium Lead Triiodide (CsPbI₃) is a chemical compound known for its unique crystalline structure and optical properties, making it a valuable material in various scientific research fields. This compound is widely used in material science and functional chemistry, particularly in the development of semiconductor materials and optoelectronic applications. Its high purity and stable chemical properties make it suitable for precise and reliable experimental processes. CsPbI₃ is commonly applied in research related to photovoltaics, light-emitting materials, and catalytic reactions. Due to its optical and chemical characteristics, this compound is essential in both academic and industrial research settings, especially in Indonesia where scientific innovation is rapidly growing.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEnomoto dkk. (2025). Promoted Formation of Photoactive α-Formamidinium Cesium Lead Triiodide Perovskite Crystals by Germanium Addition. \u003cem\u003eInorganics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.3390\/inorganics13010015\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.3390\/inorganics13010015\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSeidu dkk. (2021). Atomic and electronic structure of cesium lead triiodide surfaces. \u003cem\u003eThe Journal of Chemical Physics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/5.0035448\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1063\/5.0035448\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAlmishal dkk. (2020). New accurate molecular dynamics potential function to model the phase transformation of cesium lead triiodide perovskite (CsPbI 3 ). \u003cem\u003eRSC Advances\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1039\/d0ra08434d\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1039\/d0ra08434d\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":"1g","offer_id":48086264807642,"sku":"TCI2510C357018658","price":1363000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086264840410,"sku":"TCI2510C357018659","price":4695000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C3570.jpg?v=1767099784"},{"product_id":"tci2510c366318761","title":"TCI C3663 20999-38-6 2PACz","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3663 20999-38-6 2PACz adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan sel surya perovskit (PSC). Bahan ini merupakan salah satu komponen penting dalam struktur lapisan aktif sel surya perovskit, yang berperan dalam menyerap cahaya dan menghasilkan arus listrik. Dalam laboratorium, bahan ini sering digunakan untuk memperbaiki efisiensi dan stabilitas sel surya, yang merupakan fokus utama dalam bidang energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3663 memiliki sifat kimia yang stabil dan dapat berinteraksi dengan berbagai bahan lain dalam sistem perovskit. Bahan ini memiliki struktur molekuler yang memungkinkan pengaturan sifat optik dan elektronik yang optimal. Karena sifat ini, TCI C3663 menjadi pilihan utama para peneliti yang ingin mengembangkan sel surya dengan performa tinggi dan daya tahan baik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam berbagai penelitian tentang energi terbarukan dan material inovatif. Peneliti di berbagai institusi pendidikan dan lembaga penelitian sering memanfaatkan TCI C3663 untuk eksperimen yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan energi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya perovskit untuk meningkatkan efisiensi konversi energi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang stabilitas dan keberlanjutan material dalam lingkungan tertentu\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja bahan dalam sistem lapisan aktif sel surya\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemrosesan material untuk aplikasi dalam teknologi energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eEvaluasi karakteristik optik dan elektronik bahan untuk aplikasi industri\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 20999-38-6\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 500mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup 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 dan jauh dari paparan cahaya langsung untuk mencegah degradasi. Penyimpanan dalam ruangan sejuk dan kering sangat disarankan. Selama penanganan, pastikan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3663 20999-38-6 2PACz is a chemical compound widely used in the development of perovskite solar cells (PSCs). It serves as a key component in the active layer of these solar cells, playing a crucial role in light absorption and charge generation. The compound is valued for its stability and compatibility with other materials in PSC systems, making it a preferred choice for researchers aiming to enhance the efficiency and durability of solar cells. This product is essential for laboratory applications in renewable energy and advanced material science, supporting innovation in sustainable energy solutions.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLi dkk. (2026). Defect passivation in perovskite phase based on MeO-2PACz precursor doping. \u003cem\u003eJournal of Physics: Conference Series\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1742-6596\/3261\/1\/012035\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1088\/1742-6596\/3261\/1\/012035\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eYu dkk. (2026). Inverted perovskite solar cells based on a MeO-2PACz\/CuSCN composite hole transport layer. \u003cem\u003eSynthetic Metals\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.synthmet.2025.118031\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.synthmet.2025.118031\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKim dkk. (2023). Physical Effects of 2PACz Layers as Hole-Transport Material on the Performance of Perovskite Solar Cell. \u003cem\u003eElectronic Materials Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s13391-023-00424-5\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1007\/s13391-023-00424-5\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":"500mg","offer_id":48086275424474,"sku":"TCI2510C366318761","price":5755000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C3663.jpg?v=1769180459"},{"product_id":"tci2510c391419031","title":"TCI C3914 Cl-2PACz","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3914 Cl-2PACz adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan sel surya perovskit (PSC). Bahan ini berperan sebagai komponen kritis dalam struktur lapisan aktif sel surya perovskit, yang bertugas sebagai penghantar elektron. Dalam laboratorium, bahan ini sering digunakan untuk memperoleh efisiensi tinggi dan stabilitas yang baik pada sel surya perovskit. Sel surya perovskit adalah salah satu teknologi terkini dalam bidang energi terbarukan, dan bahan seperti TCI C3914 Cl-2PACz menjadi bagian penting dalam pengembangan material tersebut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3914 Cl-2PACz memiliki struktur kimia yang unik, yang memungkinkan interaksi efektif dengan lapisan perovskit lainnya. Bahan ini juga memiliki sifat konduktivitas elektron yang baik, sehingga memperbaiki performa sel surya. Karakteristik ini menjadikannya pilihan utama dalam penelitian material untuk aplikasi energi terbarukan. Selain itu, bahan ini memiliki stabilitas kimia yang relatif tinggi, sehingga meminimalkan degradasi selama proses penelitian dan pengujian.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, terutama di bidang teknologi energi dan material. Peneliti di berbagai institusi pendidikan dan lembaga riset menggunakan bahan ini untuk mengembangkan sel surya perovskit yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Bahan ini juga menjadi salah satu bahan penting dalam program penelitian nasional yang fokus pada inovasi energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya perovskit untuk efisiensi energi tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian material elektronik untuk aplikasi energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja lapisan aktif dalam sel surya perovskit\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian stabilitas kimia bahan dalam lingkungan laboratorium\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang struktur dan sifat material untuk aplikasi industri\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: (tidak ada)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 500mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat (serbuk)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup, jauh dari sinar matahari langsung\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, di tempat sejuk dan kering. Hindari paparan langsung sinar matahari atau panas berlebihan. Penggunaan bahan ini sebaiknya dilakukan dalam lingkungan laboratorium yang terkontrol, dengan penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Pastikan wadah tidak terbuka saat tidak digunakan untuk mencegah kontaminasi atau penurunan kualitas bahan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C3914 Cl-2PACz is a chemical compound widely used in the development of perovskite solar cells (PSCs). It serves as an essential component in the active layer of PSCs, acting as an electron transport material. This compound is crucial for achieving high efficiency and stability in perovskite-based photovoltaic devices. Its unique chemical structure enables effective interaction with other perovskite layers, enhancing the overall performance of the solar cells. The compound is also known for its good electron conductivity and chemical stability, making it a preferred choice in energy research. In Indonesian laboratories, TCI C3914 Cl-2PACz is commonly used in academic and industrial research focused on renewable energy technologies. Its application supports the development of sustainable and efficient solar energy solutions.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eYu dkk. (2026). Inverted perovskite solar cells based on a MeO-2PACz\/CuSCN composite hole transport layer. \u003cem\u003eSynthetic Metals\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.synthmet.2025.118031\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.synthmet.2025.118031\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLi dkk. (2026). Defect passivation in perovskite phase based on MeO-2PACz precursor doping. \u003cem\u003eJournal of Physics: Conference Series\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1742-6596\/3261\/1\/012035\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1088\/1742-6596\/3261\/1\/012035\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKim dkk. (2023). Physical Effects of 2PACz Layers as Hole-Transport Material on the Performance of Perovskite Solar Cell. \u003cem\u003eElectronic Materials Letters\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s13391-023-00424-5\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1007\/s13391-023-00424-5\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":"500mg","offer_id":48086302621914,"sku":"TCI2510C391419031","price":5755000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C3914.jpg?v=1768817162"},{"product_id":"tci2510c419219259","title":"TCI C4192 3CATAT-C 3","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C4192 3CATAT-C 3 adalah bahan kimia yang digunakan dalam penelitian sel surya perovskit (PSC). Bahan ini berperan penting dalam pembuatan lapisan aktif sel surya perovskit, yang merupakan salah satu teknologi terdepan dalam pengembangan energi terbarukan. Dalam laboratorium, bahan ini digunakan sebagai komponen utama dalam sintesis material perovskit yang memiliki sifat konduktivitas dan stabilitas tertentu. Sel surya perovskit memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan energi listrik dari cahaya matahari dengan efisiensi yang sangat baik, sehingga bahan ini menjadi pilihan utama para peneliti di bidang ilmu material dan energi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki karakteristik kimia yang stabil dan kompatibel dengan berbagai proses sintesis. TCI C4192 3CATAT-C 3 memiliki struktur molekuler yang memungkinkan pembentukan lapisan tipis dan merata, yang sangat penting dalam pembuatan sel surya perovskit. Selain itu, bahan ini memiliki sifat optik yang baik, sehingga dapat menyerap cahaya dalam rentang panjang gelombang yang optimal. Karena sifat-sifat tersebut, bahan ini sangat diminati dalam penelitian dan pengembangan material untuk aplikasi energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan secara luas dalam penelitian sel surya perovskit, terutama di lembaga penelitian dan universitas yang fokus pada energi terbarukan. Bahan ini menjadi bagian integral dari proses pengembangan material baru yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Peneliti lokal sering menggunakan bahan ini sebagai bahan dasar untuk eksperimen dan pengujian sifat material perovskit dalam berbagai kondisi lingkungan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya perovskit untuk aplikasi energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material perovskit untuk penelitian sifat optik dan elektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja lapisan aktif dalam sel surya untuk efisiensi maksimal\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian karakteristik kimia dan stabilitas material perovskit\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian respons terhadap berbagai kondisi lingkungan seperti kelembapan dan suhu\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: (tidak ada)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 500mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat (bentuk serbuk atau padat sesuai kemasan)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup, 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 mencegah degradasi. Penyimpanan dalam suhu kamar yang stabil juga dianjurkan. Wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan tahan korosi, seperti plastik atau kaca, untuk mencegah reaksi kimia. Dalam penanganan, perlu dihindari kontak langsung dengan kulit dan mata, serta penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata pelindung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI C4192 3CATAT-C 3 is a chemical material widely used in the research and development of perovskite solar cells (PSCs). This compound plays a crucial role in the synthesis of active layers for perovskite-based photovoltaic devices, which are among the most promising technologies in renewable energy. Its chemical properties allow for the formation of thin and uniform layers, essential for efficient light absorption and charge transport. The material is highly compatible with various synthesis processes and exhibits excellent optical properties, making it ideal for applications in solar energy research. In Indonesian laboratories, this compound is commonly used in experiments aimed at improving the efficiency and stability of perovskite solar cells, contributing to the advancement of sustainable energy solutions.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"500mg","offer_id":48086327328986,"sku":"TCI2510C419219259","price":7345000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510C4192.jpg?v=1769144221"},{"product_id":"tci2510d071120301","title":"TCI D0711 4733-39-5 Bathocuproine","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBathocuproine adalah senyawa kimia yang digunakan secara luas dalam berbagai reaksi kimia, terutama dalam bidang katalisis dan kimia inorganik. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk berikatan dengan logam transisi, terutama tembaga, sehingga menjadi ligand penting dalam sintesis kompleks logam. Dalam laboratorium, Bathocuproine sering digunakan sebagai bahan bantu dalam reaksi kimia yang memerlukan pengaturan lingkungan reaksi yang stabil dan spesifik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBathocuproine memiliki struktur molekuler yang stabil dan kemampuan untuk berikatan dengan logam melalui donor elektron. Sifat ini membuatnya menjadi pilihan yang tepat dalam berbagai reaksi kimia, terutama dalam sintesis senyawa kompleks yang memerlukan ligand nitrogen. Karena sifat kimianya yang konsisten, senyawa ini juga digunakan dalam penelitian tentang reaktivitas logam dan mekanisme reaksi kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, Bathocuproine digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, terutama di bidang kimia dan katalisis. Bahan ini sering ditemukan dalam laboratorium universitas dan lembaga penelitian yang fokus pada sintesis senyawa kimia dan studi tentang interaksi logam. Karena kehandalannya, Bathocuproine menjadi bahan yang diminati oleh para peneliti dan praktisi kimia di Indonesia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eDalam sintesis senyawa kompleks logam, Bathocuproine berfungsi sebagai ligand nitrogen donor yang efektif.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSenyawa ini digunakan dalam reaksi katalitik untuk meningkatkan efisiensi dan selektivitas reaksi kimia.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBathocuproine sering diterapkan dalam studi mekanisme reaksi kimia untuk memahami interaksi antara logam dan ligand.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBahan ini digunakan dalam penelitian tentang sifat elektronik dan reaktivitas senyawa kimia.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBathocuproine juga diterapkan dalam pembuatan senyawa organometalik yang memiliki aplikasi dalam industri kimia.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 4733-39-5\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Catalysis and Inorganic Chemistry \u003e Nitrogen-Donor Ligands [Catalysis]\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat, berbentuk serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari paparan udara\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBathocuproine harus disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Hindari paparan langsung dari cahaya matahari dan udara. Bahan ini tidak beracun, tetapi tetap perlu dihindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Selama penyimpanan, pastikan wadah tidak terbuka dan tidak terkena kelembapan. Penanganan harus dilakukan dengan menggunakan sarung tangan dan alat pelindung lainnya untuk memastikan keselamatan di laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBathocuproine is a chemical compound widely used in various chemical reactions, particularly in the field of catalysis and inorganic chemistry. It serves as a nitrogen-donor ligand, capable of forming complexes with transition metals, especially copper. In the laboratory, it is commonly used as an auxiliary material in reactions that require a stable and specific reaction environment. Its stable molecular structure and ability to donate electrons make it a preferred choice in the synthesis of complex metal compounds. In Indonesian laboratories, Bathocuproine is utilized in various scientific research, especially in the fields of chemistry and catalysis. Due to its reliability, it is a favored material among researchers and practitioners in chemistry. This compound is essential for studies on the reactivity of metals and the mechanisms of chemical reactions. Its applications extend to the development of organometallic compounds with potential uses in the chemical industry.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eChen dkk. (2023). Selective determination of cuprous ion in copper dissolving solution based on bathocuproine-modified expanded graphite electrode. \u003cem\u003eAnalytical Sciences\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s44211-023-00358-w\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1007\/s44211-023-00358-w\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePouretedal dkk. (2004). Copper(I)-bathocuproine complex as carrier in iodide-selective electrode. \u003cem\u003eTalanta\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/s0039-9140(03)00398-9\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/s0039-9140(03)00398-9\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHill dkk. (1999). Organic semiconductor heterointerfaces containing bathocuproine. \u003cem\u003eJournal of Applied Physics\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1063\/1.371395\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1063\/1.371395\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":"1g","offer_id":48086401843418,"sku":"TCI2510D071120301","price":3079000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086401876186,"sku":"TCI2510D071120302","price":11306000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D0711.jpg?v=1767101842"},{"product_id":"tci2510d090520562","title":"TCI D0905 1662-01-7 Bathophenanthroline","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBathophenanthroline adalah senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai reaksi kimia, terutama dalam bidang katalisis dan kimia inorganik. Sebagai nitrogen-donor ligand, senyawa ini memiliki kemampuan untuk berikatan dengan logam transisi, membentuk kompleks yang stabil dan berperan dalam berbagai reaksi katalitik. Senyawa ini sering digunakan dalam penelitian kimia untuk mempercepat reaksi kimia tanpa mengalami perubahan kimia sendiri. Bathophenanthroline juga digunakan dalam analisis kuantitatif untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi logam tertentu dalam larutan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBathophenanthroline memiliki struktur molekul yang kompleks dengan beberapa gugus nitrogen yang dapat berikatan dengan logam. Struktur ini memberikan stabilitas dan selektivitas yang tinggi dalam pembentukan kompleks logam-ligand. Senyawa ini juga memiliki sifat larut dalam pelarut organik seperti etil amina dan dimetilformamida. Karena sifatnya yang stabil dan reaktif, senyawa ini menjadi pilihan utama dalam laboratorium untuk berbagai eksperimen katalitik dan analisis kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, senyawa ini digunakan dalam penelitian ilmiah di berbagai institusi, termasuk universitas dan lembaga penelitian. Bathophenanthroline sering ditemukan dalam eksperimen katalisis, analisis logam, dan sintesis senyawa kompleks. Karena kehandalannya dalam berbagai aplikasi, senyawa ini menjadi bahan yang penting dalam kegiatan penelitian kimia di Indonesia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eDigunakan dalam reaksi katalitik untuk mempercepat proses kimia tanpa mengalami degradasi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCocok untuk analisis kuantitatif logam berat dalam sampel lingkungan dan industri\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eMemperkuat kompleks logam dalam sintesis senyawa organometalik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDapat digunakan dalam penelitian tentang reaksi redoks dan oksidasi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBerguna dalam pengembangan katalis berbasis logam untuk aplikasi industri dan medis\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 1662-01-7\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Catalysis and Inorganic Chemistry \u003e Nitrogen-Donor Ligands [Catalysis]\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berwarna cokelat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari cahaya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBathophenanthroline harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari cahaya untuk mencegah degradasi. Senyawa ini bersifat kimia yang stabil, tetapi tetap perlu dihindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Wadah yang sesuai adalah wadah kaca atau plastik yang tahan terhadap reaksi kimia. Di laboratorium, senyawa ini harus ditempatkan di area yang terkontrol dan hanya digunakan oleh personel yang terlatih.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBathophenanthroline is a chemical compound widely used in catalytic and inorganic chemistry applications. As a nitrogen-donor ligand, it forms stable complexes with transition metals, playing a crucial role in various chemical reactions. Its molecular structure, containing multiple nitrogen atoms, allows it to act as a versatile ligand in metal complex formation. This compound is commonly used in analytical chemistry for detecting and quantifying specific metal ions in solution. Its stability and reactivity make it an essential reagent in laboratory research, particularly in catalysis and metal ion analysis. Bathophenanthroline is a key component in many experimental setups, contributing to advancements in both academic and industrial chemical research.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eNeevel (2009). Application Issues of the Bathophenanthroline Test for Iron(II) Ions. \u003cem\u003eRestaurator\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1515\/rest.002\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1515\/rest.002\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSimonova dkk. (2017). The Effect of Bathophenanthroline and Hydroxylamine. \u003cem\u003eEnzyme\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1159\/000459325\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1159\/000459325\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBabak dkk. (2020). Heteroleptic Ruthenium(II) Complexes with Bathophenanthroline and Bathophenanthroline Disulfonate Disodium Salt as Fluorescent Dyes for In-Gel Protein Staining. \u003cem\u003eInorganic Chemistry\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/acs.inorgchem.9b03679\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1021\/acs.inorgchem.9b03679\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":"1g","offer_id":48086412656858,"sku":"TCI2510D090520562","price":3005000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086412689626,"sku":"TCI2510D090520563","price":11837000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D0905.jpg?v=1767102207"},{"product_id":"tci2510d244822660","title":"TCI D2448 65181-78-4 N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)benzidine","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)benzidine (TPD) adalah senyawa organik yang digunakan secara luas dalam penelitian material elektronik, terutama dalam pengembangan perangkat OLED (Organic Light-Emitting Diode). Bahan ini berperan sebagai lapisan emiter cahaya dalam OLED, yang bertugas menghasilkan cahaya melalui proses rekombinasi elektron dan hole. Dalam laboratorium, TPD sering digunakan untuk memproduksi dan menguji sifat optik serta elektronik dari material OLED, yang menjadi fondasi untuk pengembangan teknologi display dan sumber cahaya canggih.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTPD memiliki struktur molekuler kompleks yang memungkinkan konduktivitas elektronik yang baik dan stabilitas kimia yang tinggi. Sifat ini menjadikannya pilihan utama dalam penelitian material OLED, karena kemampuannya untuk menghasilkan cahaya dengan efisiensi tinggi dan warna yang stabil. Selain itu, TPD juga menawarkan keunggulan dalam proses pemrosesan, seperti kemudahan dalam penguapan dan pembuatan lapisan tipis, yang memudahkan penggunaan dalam berbagai aplikasi laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium Indonesia, TPD digunakan untuk penelitian dan pengembangan material OLED, baik dalam institusi pendidikan tinggi maupun lembaga penelitian. Bahan ini mendukung inisiatif lokal dalam menciptakan teknologi canggih yang berbasis material organik, sejalan dengan kebutuhan industri dan penelitian lokal di bidang elektronik dan energi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan perangkat OLED untuk display canggih yang membutuhkan material emiter cahaya berkualitas tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian sifat optik dan elektronik material organik untuk aplikasi dalam teknologi cahaya\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja lapisan emiter dalam proses fabrikasi OLED yang membutuhkan bahan stabil dan efisien\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang efisiensi dan keberlanjutan material dalam produksi cahaya organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian karakteristik material untuk pengembangan produk elektronik berbasis OLED\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 65181-78-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat (bentuk serbuk atau kristal)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup, jauh dari cahaya matahari 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 kering, serta jauh dari paparan cahaya langsung untuk mencegah degradasi. Penyimpanan dalam suhu kamar yang stabil sangat disarankan. Dalam penggunaan, pastikan wadah tidak terbuka terlalu lama untuk mencegah kontaminasi atau penurunan kualitas. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker saat menangani bahan ini untuk memastikan keselamatan di laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N’-Diphenyl-N,N’-di(m-tolyl)benzidine (TPD) is an organic compound widely used in the development of OLED (Organic Light-Emitting Diode) materials. It serves as an emitter layer in OLED devices, responsible for generating light through electron-hole recombination. TPD is favored for its excellent electronic conductivity and chemical stability, making it ideal for producing high-efficiency and stable light-emitting devices. Its ease of vaporization and thin-film deposition further enhances its applicability in laboratory settings. In Indonesia, TPD is utilized in research and development of OLED technologies, supporting local innovation in advanced electronic and lighting applications. Its role in material science is crucial for advancing display technologies and sustainable light sources.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086542090458,"sku":"TCI2510D244822660","price":1062000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086542123226,"sku":"TCI2510D244822661","price":3105000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D2448.jpg?v=1768817671"},{"product_id":"tci2510d323623487","title":"TCI D3236 65181-78-4 N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)benzidine (purified by sublimation)","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N’-Diphenyl-N,N’-di(m-tolyl)benzidine (purified by sublimation) adalah bahan kimia organik yang digunakan dalam penelitian material untuk aplikasi optoelektronik. Bahan ini sering ditemukan dalam pembuatan material OLED (Organic Light-Emitting Diode) yang memiliki potensi tinggi dalam pengembangan layar dan perangkat cahaya canggih. Dalam laboratorium, bahan ini berperan sebagai lapisan emisi cahaya yang menghasilkan cahaya dengan efisiensi tinggi dan warna yang stabil.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki struktur molekuler kompleks yang memungkinkan konduktivitas elektronik dan emisi cahaya yang baik. Proses sublimasi yang dilakukan dalam produksi bahan ini memastikan tingkat kemurnian tinggi, sehingga meminimalkan pengaruh impuritas pada kinerja akhir. Karakteristik ini menjadikannya pilihan utama dalam penelitian material OLED, karena konsistensi dan kualitas tinggi yang diperlukan dalam skala laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam penelitian dan pengembangan material optoelektronik, terutama dalam bidang teknologi informasi dan energi. Banyak institusi penelitian dan universitas menggunakan bahan ini untuk eksperimen yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keandalan perangkat cahaya berbasis OLED.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePembuatan lapisan emisi cahaya pada OLED untuk penelitian material optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan perangkat cahaya dengan efisiensi tinggi dan stabilitas warna\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji karakteristik optik dan elektronik bahan organik untuk aplikasi industri\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang sifat konduktivitas dan emisi cahaya pada material organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian kualitas bahan kimia dalam skala laboratorium untuk penggunaan industri\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 65181-78-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat, berwarna putih hingga kuning kecil\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\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan jauh dari sumber cahaya langsung untuk mencegah degradasi. Karena bersifat kimia organik, bahan ini sebaiknya ditangani dengan sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung. Penyimpanan di suhu kamar dan kelembapan rendah sangat dianjurkan. Pastikan wadah tertutup rapat dan tidak terbuka selama tidak digunakan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N’-Diphenyl-N,N’-di(m-tolyl)benzidine, purified by sublimation, is an organic compound widely used in the development of OLED materials. It serves as an emissive layer in organic light-emitting diodes, contributing to high efficiency and stable light emission. This compound is characterized by its complex molecular structure and high purity, making it a preferred choice in laboratory research for optoelectronic applications. Its use is essential in the study of optical and electronic properties of organic materials, particularly in the field of advanced display technologies. The compound is commonly utilized in Indonesian laboratories for experimental purposes related to material science and electronic engineering.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086604808410,"sku":"TCI2510D323623487","price":2147000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086604841178,"sku":"TCI2510D323623488","price":7042000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D3236.jpg?v=1768817843"},{"product_id":"tci2510d397024414","title":"TCI D3970 123847-85-8 N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine (purified by sublimation)","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D3970 N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine, yang di kalangan peneliti lebih dikenal sebagai NPB atau NPD, adalah material organik kelas elektronik yang dimurnikan melalui proses sublimasi. Senyawa ini termasuk kategori material dioda pemancar cahaya organik (OLED) dan berfungsi terutama sebagai bahan pengangkut lubang atau hole transport material. Struktur intinya berupa kerangka bifenil dengan empat gugus aril, yaitu dua naftil dan dua fenil, yang terikat pada dua atom nitrogen triarilamina. Susunan ini memberikan jalur transportasi muatan positif yang efisien pada lapisan tipis perangkat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKarakteristik yang membuatnya menjadi standar di laboratorium OLED adalah kemampuannya membentuk lapisan amorf yang halus dan seragam melalui penguapan termal dalam vakum, kestabilan morfologi yang baik, serta mobilitas lubang yang memadai. Gugus naftil yang meruah menghambat kristalisasi lapisan tipis sehingga perangkat lebih tahan terhadap degradasi struktural selama operasi. Label \"purified by sublimation\" menandakan bahan telah melalui pemurnian tingkat lanjut yang lazim disyaratkan untuk fabrikasi perangkat, karena pengotor dalam jumlah kecil sekalipun dapat bertindak sebagai perangkap muatan dan menurunkan efisiensi maupun umur pakai perangkat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi Indonesia, material ini digunakan oleh laboratorium riset perangkat elektronik organik, fisika material, dan teknik elektro yang mengoperasikan sistem evaporasi termal vakum untuk membuat prototipe OLED maupun perangkat fotovoltaik organik. Kemasan berukuran kecil sesuai dengan kebutuhan riset, mengingat proses deposisi lapisan tipis hanya mengonsumsi bahan dalam jumlah terbatas per siklus. Penyimpanan yang benar sangat menentukan reprodusibilitas hasil, sehingga banyak laboratorium menyimpan bahan ini secara terpisah dari bahan kimia umum di ruang bersih.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eLapisan pengangkut lubang pada perangkat OLED, karena tingkat energi HOMO-nya sesuai untuk menjembatani injeksi muatan dari anoda menuju lapisan pemancar.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eFabrikasi lapisan tipis melalui evaporasi termal vakum, sebab bahan hasil sublimasi menguap secara bersih dan menghasilkan film amorf yang seragam.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRiset perangkat fotovoltaik organik, karena kemampuannya mengangkut muatan positif berguna sebagai lapisan penyangga antara elektroda dan lapisan aktif perangkat.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi karakterisasi transport muatan, memanfaatkan sifat pengangkut lubang yang terdokumentasi luas sehingga cocok dijadikan material acuan pembanding dalam eksperimen.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan struktur perangkat multilapis, karena kestabilan morfologinya membuat lapisan tetap utuh ketika material lain dideposisikan di atasnya secara berurutan.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 123847-85-8\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1 g dan 5 g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan; telah dimurnikan dengan sublimasi sesuai keterangan produsen\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan tertutup rapat di tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eKarena material ini ditujukan untuk fabrikasi perangkat, kebersihan menjadi prioritas utama dalam penanganannya. Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya, serta jauhkan dari pelarut atau bahan kimia yang mudah menguap agar tidak terjadi kontaminasi silang. Gunakan spatula bersih dan bebas serat, sebaiknya di lingkungan ruang bersih atau kotak sarung tangan, saat memindahkan bahan ke krusibel evaporasi. Kenakan sarung tangan bebas serbuk, jas laboratorium, dan kacamata pelindung. Hindari menghirup debu halus dan tutup kembali wadah segera setelah digunakan untuk mencegah masuknya uap air.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D3970 N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine (CAS 123847-85-8), commonly known as NPB or NPD, is a sublimation-purified organic electronic material used primarily as a hole transport layer in organic light-emitting diodes. Its triarylamine-substituted biphenyl core provides efficient positive charge transport, while the bulky naphthyl groups suppress crystallisation and help maintain a smooth, stable amorphous film during device operation. Because it is purified by sublimation, the material evaporates cleanly under vacuum thermal deposition and contains minimal trace impurities that could act as charge traps and shorten device lifetime. Researchers use it in multilayer OLED stacks, organic photovoltaic buffer layers, and charge-transport characterisation studies as a well-documented reference material. It is supplied in 1 g and 5 g pack sizes.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":50506821337306,"sku":"TCI2510D397024414","price":3029000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D3970.jpg?v=1768817987"},{"product_id":"tci2510d447025063","title":"TCI D4470 3652-92-4 2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-2-phenylbenzimidazole","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-2-phenylbenzimidazole adalah senyawa kimia yang digunakan dalam penelitian bidang material ilmu elektronik, terutama dalam pengembangan sel surya perovskit (PSC). Bahan ini berperan sebagai komponen penting dalam struktur lapisan aktif sel surya perovskit, yang bertugas meningkatkan efisiensi dan stabilitas perangkat. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan untuk sintesis material dengan sifat optik dan elektronik yang optimal.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini memiliki struktur kimia kompleks yang memungkinkan interaksi efektif dengan material lain dalam sistem perovskit. Karakteristik utamanya adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai penghubung elektronik atau lapisan interfacial, yang memperbaiki transfer muatan dan mengurangi kehilangan energi. Karena sifat ini, senyawa ini dipilih sebagai bahan utama dalam penelitian material untuk aplikasi energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, senyawa ini digunakan dalam penelitian terapan energi bersih, terutama dalam pengembangan sel surya perovskit yang lebih efisien dan ekonomis. Peneliti di berbagai institusi pendidikan dan penelitian menggunakan bahan ini untuk eksperimen yang bertujuan meningkatkan kinerja sel surya dan mengurangi ketergantungan pada bahan berbasis logam berat.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya perovskit untuk efisiensi energi tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material lapisan aktif dalam perangkat optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang stabilitas dan keberlanjutan material sel surya\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material dalam lingkungan berubah seperti kelembapan dan suhu tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemantauan perubahan sifat optik dan elektronik selama proses sintesis\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 3652-92-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat, berbentuk serbuk\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 rapat di tempat yang sejuk dan kering, menjauh dari sumber cahaya langsung dan paparan udara. Penanganan harus dilakukan dengan sarung tangan dan alat pelindung lainnya untuk mencegah kontak langsung. Karena sifat kimianya, bahan ini harus dihindari dari bahan kimia yang reaktif atau beracun. Pastikan area penyimpanan memiliki ventilasi yang baik untuk mengurangi risiko paparan uap.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-2-phenylbenzimidazole is a chemical compound widely used in the development of perovskite solar cells (PSCs) within materials science research. This compound plays a crucial role as an active layer material, enhancing the efficiency and stability of photovoltaic devices. Its molecular structure allows for effective electron transport and charge carrier mobility, making it a preferred choice in the synthesis of optoelectronic materials. In laboratory settings, especially in Indonesia, this compound is essential for advancing renewable energy technologies and reducing reliance on heavy metal-based materials. Its application supports research aimed at creating sustainable and cost-effective solar energy solutions.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086693052634,"sku":"TCI2510D447025063","price":3863000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086693085402,"sku":"TCI2510D447025064","price":13451000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D4470.jpg?v=1768818103"},{"product_id":"tci2510d455525182","title":"TCI D4555 51066-74-1 Dimethylamine Hydroiodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDimethylamine Hydroiodide (DMAI) adalah senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknologi, terutama dalam penelitian material perovskit untuk sel surya. Sebagai bahan aktif dalam pembuatan perovskit, Dmai berperan dalam pembentukan lapisan aktif yang memiliki sifat optik dan elektronik unik. Bahan ini sering digunakan dalam proses sintesis perovskit, yang merupakan bagian penting dalam pengembangan teknologi energi terbarukan. Dmai juga memiliki sifat kimia yang stabil, sehingga cocok untuk digunakan dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan presisi tinggi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDMAI memiliki karakteristik kimia yang unik, seperti kemampuannya untuk bereaksi dengan berbagai senyawa dalam kondisi tertentu, serta kemampuannya untuk membentuk kompleks ionik yang stabil. Sifat ini membuatnya menjadi pilihan ideal dalam sintesis material perovskit, karena memungkinkan pengendalian struktur kristal dan sifat optik. Selain itu, Dmai memiliki kelarutan yang baik dalam pelarut organik, sehingga memudahkan proses pencampuran dan pengendapan dalam laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, Dmai digunakan secara luas dalam penelitian material perovskit, terutama oleh institusi pendidikan dan penelitian yang berfokus pada energi terbarukan. Bahan ini menjadi bagian penting dari penelitian yang bertujuan mengembangkan sel surya dengan efisiensi tinggi dan biaya rendah. Dmai juga sering digunakan dalam penelitian kimia organik dan material inorganik, karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan berbagai senyawa kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis perovskit untuk sel surya organik karena kemampuannya membentuk struktur kristal stabil\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian material inorganik yang memerlukan reaksi kimia kompleks dan presisi tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan lapisan aktif dalam teknologi display dan sensor optik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan konduktor organik untuk aplikasi elektronik fleksibel\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang reaktivitas kimia dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan kontrol presisi\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 51066-74-1\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berbentuk serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah kedap udara dan jauh dari paparan sinar matahari langsung\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDimethylamine Hydroiodide harus disimpan dalam wadah kedap udara dan jauh dari sumber panas serta sinar matahari langsung. Bahan ini bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi kulit atau mata, sehingga harus ditangani dengan sarung tangan dan kacamata pelindung. Penyimpanan yang tepat akan memastikan stabilitas kimia dan keamanan dalam penggunaan di laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDimethylamine Hydroiodide (DMAI), with CAS number 51066-74-1, is a chemical compound widely used in laboratory research, especially in the synthesis of perovskite materials for solar cells. It plays a crucial role in creating active layers with unique optical and electronic properties, making it essential for the development of renewable energy technologies. Dmai is valued for its chemical stability, solubility in organic solvents, and ability to form stable ionic complexes, which are critical in controlling the structure and performance of perovskite materials. Its applications extend beyond solar cell research, including organic conductor development and optical sensor fabrication. In Indonesia, Dmai is commonly used in academic and research institutions focusing on sustainable energy solutions and advanced material science.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086697181402,"sku":"TCI2510D455525182","price":1237000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086697214170,"sku":"TCI2510D455525183","price":4266000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D4555.jpg?v=1768818135"},{"product_id":"tci2510d509025923","title":"TCI D5090 18773-03-0 1,3-Diaminopropane Dihydrobromide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,3-Diaminopropane Dihydrobromide adalah senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, terutama dalam bidang material elektronik dan energi. Bahan ini memiliki struktur molekuler yang unik, dengan dua grup amina yang berada pada posisi 1 dan 3 dari rantai propana. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan sebagai komponen penting dalam pembuatan material perovskite untuk sel surya. Peran utamanya adalah sebagai prekursor dalam sintesis material dengan sifat elektronik yang baik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKarakteristik utama dari 1,3-Diaminopropane Dihydrobromide adalah kemampuannya untuk berikatan dengan ion logam, terutama logam alkali seperti cesium atau rubidium. Sifat ini membuatnya sangat cocok untuk penggunaan dalam pembuatan lapisan aktif perovskite. Selain itu, bahan ini stabil dalam kondisi tertentu dan mudah disimpan, sehingga memudahkan proses penelitian di laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini sering digunakan oleh peneliti di bidang energi terbarukan dan material elektronik. Banyak institusi penelitian dan universitas menggunakannya untuk pengembangan teknologi sel surya berbasis perovskite. Ketersediaannya di pasar lokal membuatnya menjadi pilihan yang praktis untuk penelitian ilmiah di Indonesia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePembuatan material perovskite untuk sel surya karena kemampuannya dalam membentuk struktur kristal yang stabil\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis lapisan aktif dalam perangkat optoelektronik karena sifat elektronik yang baik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang konduktivitas dan stabilitas material dalam lingkungan tertentu\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan baru untuk aplikasi dalam elektronik organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material dalam kondisi lingkungan yang berubah 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: 18773-03-0\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berbentuk serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari kelembapan\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 yang sejuk dan kering. Hindari paparan langsung dari sinar matahari dan udara lembap. Saat memanjangkannya, gunakan sarung tangan dan masker untuk mencegah kontak langsung dengan kulit atau mata. Pastikan area penyimpanan memiliki ventilasi yang baik dan tidak terbuka untuk mencegah penyebaran partikel. Penanganan yang tepat akan memastikan kestabilan dan kualitas bahan selama penggunaan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,3-Diaminopropane Dihydrobromide is a chemical compound widely used in scientific research, particularly in the field of electronic materials and renewable energy. This compound is known for its unique molecular structure, featuring two amino groups positioned at the 1 and 3 positions of a propane chain. In laboratory settings, it serves as a crucial precursor in the synthesis of perovskite materials for solar cells. Its ability to form stable metal complexes makes it ideal for creating active layers in optoelectronic devices. The compound is stable under certain conditions and is easy to handle, making it a practical choice for various research applications. It is commonly used in Indonesian laboratories for developing perovskite-based solar technologies, contributing to advancements in renewable energy research.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086744203482,"sku":"TCI2510D509025923","price":1439000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086744236250,"sku":"TCI2510D509025924","price":4039000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5090.jpg?v=1769142079"},{"product_id":"tci2510d509125925","title":"TCI D5091 120675-53-8 1,3-Diaminopropane Dihydroiodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,3-Diaminopropane Dihydroiodide adalah senyawa kimia yang digunakan dalam penelitian material elektronik, khususnya dalam pengembangan sel surya perovskit. Bahan ini memiliki struktur kimia yang unik, yang memungkinkan interaksi kuat dengan material lain dalam sistem perovskit. Dalam laboratorium, senyawa ini sering diaplikasikan sebagai komponen penting dalam pembuatan lapisan aktif sel surya, yang berperan dalam proses konversi energi cahaya menjadi energi listrik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat kimia dan struktur molekul dari 1,3-Diaminopropane Dihydroiodide membuatnya menjadi pilihan ideal untuk penelitian material tingkat lanjut. Senyawa ini memiliki kelarutan yang baik dalam pelarut organik, sehingga memudahkan proses pemrosesan dan aplikasinya dalam teknik spin-coating. Daya reaktivitas tinggi juga memungkinkan penggunaan dalam reaksi kimia yang kompleks, yang diperlukan dalam pembuatan material perovskit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan secara luas dalam penelitian energi terbarukan, terutama oleh institusi pendidikan dan penelitian yang fokus pada teknologi sel surya. Karena kebutuhan akan energi bersih yang meningkat, senyawa ini menjadi bagian penting dalam upaya pengembangan material yang efisien dan berkelanjutan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya perovskit untuk efisiensi energi tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian material elektronik dengan struktur kompleks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis lapisan aktif dalam sistem perovskit\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja material dalam lingkungan laboratorium\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian stabilitas dan daya tahan material terhadap 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: 120675-53-8\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup, jauh dari kelembapan dan sinar matahari langsung\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah kedap udara dan jauh dari sumber panas serta kelembapan. Penyimpanan dalam suhu kamar yang stabil sangat disarankan. Karena sifat kimia yang reaktif, bahan ini harus ditangani dengan hati-hati, menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan dan masker. Pastikan area penyimpanan tidak terbuka dan selalu terkunci untuk mencegah akses yang tidak terkendali.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,3-Diaminopropane Dihydroiodide is a chemical compound widely used in the research and development of perovskite solar cell materials. It plays a crucial role in the synthesis of active layers that convert light energy into electrical energy efficiently. This compound is known for its high reactivity and solubility in organic solvents, making it ideal for spin-coating techniques commonly used in thin-film fabrication. Its unique molecular structure allows for strong interactions with other materials, enhancing the overall performance of perovskite-based devices. In Indonesia, this compound is a key component in the advancement of renewable energy technologies, supporting research initiatives aimed at sustainable and efficient energy solutions.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLan dkk. (2023). Surface Passivation with Diaminopropane Dihydroiodide for p‐i‐n Perovskite Solar Cells with Over 25% Efficiency. \u003cem\u003eAdvanced Functional Materials\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/adfm.202312426\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1002\/adfm.202312426\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":"1g","offer_id":48086744269018,"sku":"TCI2510D509125925","price":1491000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086744301786,"sku":"TCI2510D509125926","price":5023000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5091.jpg?v=1768818301"},{"product_id":"tci2510d509225927","title":"TCI D5092 6912-12-5 Dimethylamine Hydrobromide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDimethylamine Hydrobromide (DMABr) adalah senyawa kimia yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian ilmiah, terutama dalam bidang material elektronik dan energi. Bahan ini memiliki struktur kimia yang sederhana namun sangat penting dalam pembentukan material perovskit yang digunakan untuk sel surya perovskit (PSC). Dalam laboratorium, senyawa ini digunakan sebagai bahan bantu dalam sintesis dan karakterisasi material perovskit, yang menjadi fokus penelitian dalam bidang energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDMABr memiliki sifat kimia yang stabil dan reaktivitas yang dapat dikontrol, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengatur sifat elektronik dan optik dari material perovskit yang dihasilkan. Karakteristik ini menjadikannya pilihan yang ideal dalam penelitian material yang membutuhkan presisi tinggi. Selain itu, senyawa ini mudah tersedia dalam berbagai variasi kemasan, sehingga memudahkan penggunaan dalam berbagai skala eksperimen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, senyawa ini sering digunakan oleh peneliti di berbagai institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian untuk pengembangan teknologi energi terbarukan. Karena kebutuhan akan material perovskit yang efisien dan berkelanjutan, senyawa ini menjadi bagian penting dalam proses penelitian dan pengembangan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis material perovskit untuk sel surya yang efisien dan berkelanjutan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian karakteristik elektronik material dalam penelitian energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan lapisan aktif dalam sel surya perovskit untuk aplikasi industri\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang stabilitas dan efisiensi material perovskit dalam kondisi lingkungan berubah\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan teknologi penyimpanan energi berbasis material perovskit\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 6912-12-5\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berbentuk serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari kelembapan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDMABr harus disimpan dalam wadah tertutup dan kering untuk mencegah reaksi dengan kelembapan. Karena senyawa ini bersifat korosif, penggunaan harus dilakukan dengan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Simpan di tempat yang sejuk dan terlindung dari paparan langsung sinar matahari. Pastikan wadah tidak bocor dan tidak terbuka selama penggunaan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDimethylamine Hydrobromide (DMABr) is a chemical compound widely used in scientific research, particularly in the field of electronic materials and renewable energy. It plays a crucial role in the synthesis and characterization of perovskite materials, which are essential for perovskite solar cells (PSCs). The compound is valued for its stability and controllable reactivity, making it ideal for producing materials with precise electronic and optical properties. In Indonesian laboratories, DMABr is commonly used by researchers in higher education institutions and research centers to develop sustainable and efficient energy technologies. Its application in perovskite solar cell research supports the advancement of renewable energy solutions, contributing to the growth of green technology in the region.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086744334554,"sku":"TCI2510D509225927","price":431000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086744367322,"sku":"TCI2510D509225928","price":607000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5092.jpg?v=1771058262"},{"product_id":"tci2510d512625966","title":"TCI D5126 123847-85-8 N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine (disingkat DNDPB) adalah senyawa organik yang digunakan dalam pengembangan material untuk perangkat emisi cahaya organik (OLED). Bahan ini sering digunakan sebagai lapisan emisi dalam OLED karena kemampuannya untuk memancarkan cahaya dengan efisiensi tinggi. Dalam laboratorium, DNDPB menjadi bahan penting dalam penelitian dan pengembangan teknologi display, terutama dalam penelitian material yang berbasis organik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDNDPB memiliki struktur molekuler kompleks yang memungkinkan interaksi efektif dengan elektron dan hole, sehingga meningkatkan efisiensi emisi cahaya. Sifat ini membuatnya menjadi pilihan utama dalam pembuatan OLED dengan warna cahaya tertentu. Karena sifat kimianya stabil dan reaktivitas yang terkendali, DNDPB juga mudah diproses dalam berbagai kondisi laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, DNDPB digunakan dalam penelitian terapan teknologi cahaya dan elektronik. Bahan ini sering ditemukan dalam proyek penelitian yang berkaitan dengan OLED, LED, dan material semikonduktor organik. Dengan adanya bahan ini, peneliti dapat mengembangkan perangkat cahaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan perangkat emisi cahaya organik (OLED) untuk display canggih\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian material semikonduktor organik dalam teknologi LED\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemrosesan lapisan aktif dalam perangkat optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji karakteristik optik dan elektronik material organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang efisiensi dan stabilitas material dalam lingkungan tertentu\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 123847-85-8\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: 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\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan terlindung dari paparan cahaya langsung untuk mencegah degradasi. Penanganan sebaiknya dilakukan dalam lingkungan yang bersih dan terkontrol, menggunakan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Pastikan wadah tidak bocor dan jauh dari sumber panas atau bahan kimia reaktif.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine, with CAS number 123847-85-8, is a key organic compound used in the development of organic light-emitting diodes (OLEDs). This material is widely applied in laboratory settings for its ability to emit light efficiently when used as an emissive layer in OLED devices. Its molecular structure allows for effective charge transport and light emission, making it a preferred choice in research and development of optoelectronic materials. In Indonesia, this compound is commonly used in studies related to OLED technology, LED applications, and semiconductor materials. Its stability and controlled reactivity make it suitable for various laboratory experiments aimed at improving the performance and efficiency of light-emitting devices.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086745678042,"sku":"TCI2510D512625966","price":1920000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086745710810,"sku":"TCI2510D512625967","price":6537000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5126.jpg?v=1769142083"},{"product_id":"tci2510d515526007","title":"TCI D5155 1622008-73-4 4,4'-(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-diyl)bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline]","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan kimia TCI D5155 ini adalah senyawa organik yang digunakan dalam penelitian material listrik, terutama dalam pengembangan sel surya perovskit (PSC). Senyawa ini memiliki struktur kompleks yang terdiri dari tieno[3,4-b][1,4]dioxine dan anilina yang terhubung melalui rantai oksigen. Bahan ini sering digunakan sebagai komponen aktif dalam lapisan aktif sel surya perovskit, yang berperan dalam penyerapan cahaya dan konversi energi menjadi listrik. Karena sifat konduktivitas dan stabilitasnya, senyawa ini menjadi pilihan utama para peneliti di bidang material listrik dan energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki karakteristik kimia yang stabil dan reaktivitas yang terkendali, sehingga memungkinkan penggunaan dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan presisi tinggi. Struktur molekulnya yang kompleks memberikan sifat elektronik yang baik, seperti kapasitas konduktivitas dan kemampuan untuk membentuk lapisan tipis yang efisien. Karena sifat tersebut, senyawa ini sangat cocok untuk penggunaan dalam penelitian sel surya perovskit yang membutuhkan kualitas bahan yang tinggi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium di Indonesia, senyawa ini digunakan untuk penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan, terutama dalam bidang sel surya perovskit. Peneliti di berbagai universitas dan lembaga riset menggunakan bahan ini untuk eksperimen yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sel surya. Bahan ini menjadi bagian penting dari upaya Indonesia dalam mengembangkan solusi energi berkelanjutan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya perovskit untuk meningkatkan efisiensi konversi energi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian material elektronik untuk aplikasi dalam perangkat optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja bahan aktif dalam lapisan tipis untuk aplikasi industri\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemantauan sifat kimia dan fisika senyawa organik dalam kondisi tertentu\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang stabilitas dan keberlanjutan material listrik dalam lingkungan laboratorium\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 1622008-73-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 200mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat 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 rapat dan jauh dari sumber cahaya langsung untuk mencegah degradasi. Penyimpanan dalam suhu kamar yang stabil dan kering sangat disarankan. Selama penanganan, pastikan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung. Bahan ini tidak beracun, tetapi tetap perlu dihindari kontak dengan kulit dan mata.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThis compound, TCI D5155, is an organic material used in the development of perovskite solar cells (PSCs). It is a complex molecule composed of a thieno[3,4-b][1,4]dioxine core connected to N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline groups, making it suitable for use as an active layer in PSCs. Its stable chemical structure and controlled reactivity allow it to be used in high-precision laboratory settings. The compound is widely applied in research on renewable energy technologies, particularly in the development of efficient and stable perovskite solar cells. Its unique electronic properties make it a valuable material for scientists working on optoelectronic devices and energy conversion systems.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"200mg","offer_id":48086747185370,"sku":"TCI2510D515526007","price":2802000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5155.jpg?v=1769142088"},{"product_id":"tci2510d525026118","title":"TCI D5250 54581-69-0 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydrobromide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydrobromide adalah senyawa organik yang digunakan dalam penelitian material untuk sel surya perovskit. Bahan ini memiliki struktur siklik yang unik dan sifat kimia yang stabil, menjadikannya komponen penting dalam sintesis material semikonduktor. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan sebagai bahan bantu dalam proses pembuatan lapisan aktif sel surya perovskit. Karena sifatnya yang reaktif dan kemampuannya untuk berikatan dengan berbagai senyawa, bahan ini menjadi pilihan utama para peneliti dalam pengembangan teknologi energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini memiliki karakteristik kimia yang sangat spesifik, seperti kemampuan untuk berikatan dengan ion bromida dan reaktivitas terhadap berbagai kondisi lingkungan. Sifat ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam reaksi kimia yang memerlukan presisi tinggi. Selain itu, senyawa ini memiliki stabilitas termal yang baik, sehingga dapat digunakan dalam lingkungan laboratorium yang memerlukan kondisi tertentu. Karena sifatnya yang unik, bahan ini sering dipilih untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas tinggi dan keakuratan dalam proses sintesis.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam penelitian terkait sel surya perovskit, terutama di institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Bahan ini menjadi bagian penting dalam upaya pengembangan teknologi energi bersih yang ramah lingkungan. Peneliti lokal sering menggunakan bahan ini sebagai bahan bantu dalam eksperimen untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas sel surya. Dengan adanya bahan ini, peneliti Indonesia dapat berkontribusi dalam inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan energi nasional.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePenelitian sel surya perovskit untuk meningkatkan efisiensi konversi energi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material semikonduktor dengan struktur kompleks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan lapisan aktif dalam perangkat optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji karakteristik material untuk aplikasi industri energi terbarukan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang stabilitas termal dan kimia bahan semikonduktor\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 54581-69-0\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\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 tertutup yang kedap udara, jauh dari sumber cahaya dan kelembapan. Penyimpanan di suhu kamar yang stabil adalah yang paling disarankan. Saat menangani bahan ini, harus menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, karena kemungkinan reaktivitas terhadap berbagai bahan kimia. Pastikan wadah tidak terbuka dan tidak terpapar udara bebas untuk menjaga kualitas bahan selama penyimpanan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydrobromide is an organic compound widely used in the synthesis of perovskite solar cell materials. Its unique cyclic structure and chemical stability make it a key component in the development of semiconductor materials. This compound is commonly used as a reagent in laboratory experiments aimed at improving the efficiency and stability of perovskite solar cells. Its reactivity and ability to form bonds with various substances make it a preferred choice for researchers working on renewable energy technologies. In Indonesia, this compound plays a crucial role in academic and industrial research, contributing to the advancement of clean energy solutions. Its application is essential for the growth of sustainable energy technologies in the country.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086751445210,"sku":"TCI2510D525026118","price":910000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086751477978,"sku":"TCI2510D525026119","price":3181000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5250.jpg?v=1768818344"},{"product_id":"tci2510d525126120","title":"TCI D5251 49563-87-3 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydrochloride","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydrochloride adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan dasar dalam sintesis senyawa organik kompleks. Bahan ini memiliki struktur siklik dengan dua atom nitrogen yang berperan sebagai pusat reaksi dalam berbagai reaksi kimia. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan sebagai reaktan atau katalis dalam proses pembuatan senyawa heterosiklik dan senyawa lain yang membutuhkan reaktivitas tinggi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKarakteristik utama dari senyawa ini adalah kemampuannya untuk berikatan dengan berbagai grup fungsional, sehingga memungkinkan pembentukan senyawa baru dengan struktur yang lebih kompleks. Karena sifat reaktif dan stabilitasnya dalam kondisi tertentu, senyawa ini menjadi pilihan utama para peneliti dalam berbagai bidang kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium di Indonesia, senyawa ini sangat relevan untuk penelitian kimia organik, terutama dalam institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Bahan ini sering digunakan dalam proyek penelitian yang memerlukan sintesis senyawa dengan struktur tertentu atau dalam pengembangan obat baru.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa heterosiklik untuk pengembangan obat baru\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi kimia dalam pembuatan senyawa organik kompleks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang reaktivitas senyawa siklik dalam kimia organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian katalis dalam reaksi kimia industri\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan senyawa intermediet untuk produksi bahan kimia industri\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 49563-87-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berbentuk 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\u003eSenyawa ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering, jauh dari paparan sinar matahari langsung dan sumber panas. Karena sifat kimianya, bahan ini harus ditangani dengan hati-hati, menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Pastikan wadahnya tidak bocor dan tidak terpapar udara bebas. Penyimpanan yang tepat akan mempertahankan kualitas dan kestabilan senyawa ini dalam jangka waktu yang lebih lama.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydrochloride is a chemical compound widely used as a building block in organic synthesis. Its cyclic structure with two nitrogen atoms makes it highly reactive and suitable for various chemical reactions. This compound is commonly employed in the synthesis of heterocyclic compounds and other complex organic molecules. Its reactivity and stability under controlled conditions make it a preferred choice for researchers in both academic and industrial settings. The compound is available in two packaging options: 1g and 5g, ensuring flexibility for different experimental needs. It is essential to store this compound in a sealed container in a cool and dry place to maintain its integrity and effectiveness in laboratory applications.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086751510746,"sku":"TCI2510D525126120","price":1818000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086751543514,"sku":"TCI2510D525126121","price":6134000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5251.jpg?v=1767108553"},{"product_id":"tci2510d525226122","title":"TCI D5252 33322-06-4 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydriodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydriodide adalah senyawa kimia yang digunakan dalam penelitian ilmu material, khususnya dalam pengembangan sel surya perovskit. Bahan ini berperan sebagai komponen penting dalam pembuatan lapisan aktif yang memungkinkan konversi cahaya menjadi energi listrik. Dalam laboratorium, senyawa ini sering diaplikasikan untuk sintesis dan karakterisasi material yang memiliki sifat optik dan elektronik unik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini memiliki struktur siklik yang stabil dan reaktivitas yang sesuai untuk reaksi kimia tertentu. Karena sifatnya yang mudah bereaksi, bahan ini dipilih karena kemampuannya untuk berpartisipasi dalam proses sintesis material dengan presisi tinggi. Daya reaktivitas dan kemampuan untuk berikatan dengan berbagai molekul menjadikannya pilihan ideal dalam penelitian material inovatif.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam penelitian sel surya perovskit yang sedang berkembang. Peneliti lokal menggunakan bahan ini untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan efisien. Bahan ini menjadi bagian dari upaya ilmiah untuk meningkatkan ketersediaan energi bersih di Indonesia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya perovskit untuk efisiensi energi tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis material dengan sifat optik dan elektronik unik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang stabilitas dan keberlanjutan material fungsional\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKarakterisasi lapisan aktif dalam sel surya berbasis perovskit\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian sifat kimia dan reaktivitas material baru\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 33322-06-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari kelembapan\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 yang kering dan sejuk. Hindari paparan udara bebas dan kelembapan untuk mencegah reaksi kimia yang tidak diinginkan. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker saat menangani bahan ini. Pastikan area penyimpanan terhindar dari sumber panas dan bahan kimia lain yang reaktif.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Dihydriodide is a chemical compound widely used in material science research, particularly in the development of perovskite solar cells. Its role as a key component in the synthesis of active layers enables efficient light-to-electricity conversion. The compound’s cyclic structure and reactivity make it suitable for precise chemical reactions. In Indonesian laboratories, it is employed in the advancement of renewable energy technologies, contributing to the development of sustainable and efficient solar cell materials. This compound is essential for researchers aiming to enhance energy accessibility and promote green technology in the region.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086751576282,"sku":"TCI2510D525226122","price":1213000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086751609050,"sku":"TCI2510D525226123","price":4140000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5252.jpg?v=1769142095"},{"product_id":"tci2510d525326124","title":"TCI D5253 10517-44-9 1,3-Diaminopropane Dihydrochloride (Low water content)","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,3-Diaminopropane Dihydrochloride adalah senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian, terutama dalam bidang material elektronik. Bahan ini sering ditemukan dalam penelitian tentang sel surya perovskit (PSC), di mana ia berperan sebagai komponen penting dalam pembentukan lapisan aktif. Dalam laboratorium, senyawa ini digunakan untuk sintesis material dengan sifat konduktif dan stabilitas tertentu. Karena sifatnya yang unik, senyawa ini menjadi pilihan utama para peneliti yang sedang mengembangkan teknologi sel surya berbasis perovskit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini memiliki struktur kimia yang memungkinkan ion positif (kation) terikat dalam molekulnya, sehingga memperkuat interaksi dengan bahan lain dalam proses sintesis. Karakteristik ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keterlibatan ion dalam reaksi kimia. Selain itu, keberadaan klorida dalam struktur molekulnya memberikan stabilitas tertentu, sehingga memudahkan proses pemrosesan dan penggunaan dalam lingkungan laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, senyawa ini digunakan secara luas dalam penelitian material elektronik, terutama dalam pengembangan sel surya perovskit. Peneliti di berbagai institusi pendidikan dan lembaga riset mengandalkan bahan ini untuk eksperimen yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sel surya. Dengan ketersediaan yang cukup, senyawa ini menjadi pilihan utama dalam penelitian lokal yang berfokus pada inovasi material.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePengembangan sel surya perovskit untuk meningkatkan efisiensi konversi energi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis lapisan aktif dalam perangkat elektronik organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang struktur dan sifat material berbasis kation\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUji kinerja bahan dalam lingkungan tertentu seperti kelembapan atau suhu tinggi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan komponen kimia untuk aplikasi optoelektronik\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 10517-44-9\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat dalam bentuk serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari kelembapan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat untuk mencegah penguapan dan kontaminasi. Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sumber panas atau sinar matahari langsung. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker saat mengambil atau memproses bahan ini. Pastikan area penyimpanan tidak terbuka dan hanya diakses oleh personel yang terlatih. Hindari kontak langsung dengan kulit atau mata, serta jauhkan dari bahan kimia lain yang tidak kompatibel.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1,3-Diaminopropane Dihydrochloride is a chemical compound widely used in laboratory research, particularly in the field of electronic materials. This compound plays a crucial role in the development of perovskite solar cells (PSCs), where it serves as a key component in the synthesis of active layers. Its unique chemical structure allows for strong interactions with other materials, making it suitable for various applications in material science. The presence of chloride ions in its structure enhances stability, facilitating processing and application in laboratory settings. In Indonesia, this compound is commonly used in research institutions and universities focusing on electronic materials and renewable energy technologies. Its availability and compatibility with various experimental setups make it an essential reagent for researchers aiming to innovate in the field of photovoltaic materials.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086751641818,"sku":"TCI2510D525326124","price":1339000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086751674586,"sku":"TCI2510D525326125","price":4266000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5253.jpg?v=1771058091"},{"product_id":"tci2510d558126524","title":"TCI D5581 1174006-43-9 2,9-Di(naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e2,9-Di(naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline adalah senyawa kimia kompleks yang digunakan dalam berbagai reaksi kimia untuk sintesis senyawa heterosiklik. Bahan ini sering ditemukan dalam laboratorium yang fokus pada penelitian senyawa organik, terutama dalam bidang kimia organik dan sintesis molekul kompleks. Sebagai salah satu komponen utama dalam keluarga senyawa fenanthrolin, senyawa ini memiliki struktur yang unik dan dapat berperan sebagai ligan atau intermediet dalam reaksi kimia tertentu.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini memiliki sifat kimia yang stabil dan dapat berfungsi sebagai bahan dasar dalam pembuatan senyawa dengan aktivitas biologis tertentu. Struktur heterosikliknya memungkinkan senyawa ini untuk berinteraksi dengan berbagai reaktan lain, sehingga menjadi pilihan yang ideal dalam reaksi substitusi dan reaksi penggabungan. Sifat ini menjadikannya sangat populer dalam penelitian kimia organik, terutama dalam pengembangan senyawa baru yang memiliki potensi aplikasi medis atau industri.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium Indonesia, senyawa ini digunakan oleh para peneliti di berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk keperluan penelitian dasar. Bahan ini sangat relevan untuk proyek yang berkaitan dengan sintesis senyawa kompleks, termasuk dalam bidang farmakologi, material, dan kimia lingkungan. Ketersediaannya di pasar lokal membantu memudahkan akses peneliti untuk melakukan eksperimen yang memerlukan bahan ini.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa heterosiklik untuk penelitian farmakologi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan aktif dalam bidang material organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian reaksi kimia dalam bidang organik sintetik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan ligan dalam kompleks logam transisi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian aktivitas biologis senyawa baru\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 1174006-43-9\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 200mg, 1g\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 tertutup rapat, jauh dari sumber cahaya langsung dan kelembapan. Penyimpanan dalam suhu kamar yang stabil sangat dianjurkan. Karena sifat kimia yang relatif stabil, bahan ini tidak memerlukan kondisi penyimpanan ekstrem. Namun, dalam penggunaan, harus diperhatikan kehati-hatian dalam penanganan untuk mencegah kontaminasi atau reaksi tidak diinginkan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e2,9-Di(naphthalen-2-yl)-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline is a complex organic compound widely used in laboratory settings for the synthesis of heterocyclic compounds. Its unique molecular structure makes it a valuable building block in organic chemistry, particularly in the development of new materials and pharmaceuticals. This compound is commonly employed in research involving ligands and intermediates in various chemical reactions. Due to its stability and reactivity, it is a preferred choice for scientists working in synthetic chemistry, medicinal chemistry, and material science. Its availability in different quantities ensures flexibility for both small-scale experiments and larger research projects.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"200mg","offer_id":48086766682330,"sku":"TCI2510D558126524","price":3005000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"1g","offer_id":48086766715098,"sku":"TCI2510D558126525","price":10424000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5581.jpg?v=1767108915"},{"product_id":"tci2510d561526577","title":"TCI D5615 1245570-04-0 N,N-Dimethylethylenediamine Dihydrobromide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethylethylenediamine Dihydrobromide adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai reaksi kimia. Bahan ini memiliki struktur molekuler yang kompleks dan berperan sebagai reaktan dalam sintesis senyawa organik. Dalam laboratorium, senyawa ini sering digunakan untuk menghasilkan senyawa yang memiliki struktur heterosiklik atau non-heterosiklik. Karena sifatnya yang reaktif, senyawa ini memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam berbagai reaksi seperti substitusi, adisi, atau reaksi redoks.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethylethylenediamine Dihydrobromide memiliki sifat kimia yang stabil dalam kondisi tertentu, tetapi sangat sensitif terhadap kelembapan dan paparan udara. Senyawa ini biasanya tersedia dalam bentuk padat dan memiliki aroma yang khas. Karena sifatnya yang reaktif, senyawa ini harus ditangani dengan hati-hati dan dalam lingkungan yang terkontrol. Ketersediaannya dalam berbagai varian kemasan memudahkan penggunaan dalam berbagai skala eksperimen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, senyawa ini sering digunakan dalam penelitian kimia murni dan terapan. Banyak institusi pendidikan dan penelitian mengandalkan senyawa ini untuk eksperimen yang memerlukan bahan dasar yang dapat diandalkan dan memiliki konsistensi. Karena ketersediaannya yang luas dan kehandalannya dalam reaksi kimia, senyawa ini menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa heterosiklik yang memerlukan bahan dasar reaktif\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi adisi untuk pembentukan senyawa kompleks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan senyawa organik dalam skala kecil untuk eksperimen pendidikan\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi redoks dalam penelitian kimia murni\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan kimia untuk aplikasi industri\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 1245570-04-0\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari kelembapan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethylethylenediamine Dihydrobromide harus disimpan dalam wadah tertutup yang kedap udara dan jauh dari sumber panas serta kelembapan. Senyawa ini bersifat reaktif dan perlu ditangani dengan sarung tangan serta alat pelindung lainnya. Penyimpanan yang tepat akan memastikan kualitas senyawa tetap terjaga selama periode penggunaan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethylethylenediamine Dihydrobromide is a chemical compound commonly used as a building block in organic synthesis. It serves as a reactive intermediate in various chemical reactions, including substitution, addition, and redox processes. The compound is available in different packaging sizes, making it suitable for both small-scale experiments and larger research applications. Its stability under controlled conditions and reactivity make it a valuable material in laboratory settings. This compound is widely used in academic and industrial research in Indonesia due to its reliability and versatility in chemical reactions.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086769565914,"sku":"TCI2510D561526577","price":481000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086769598682,"sku":"TCI2510D561526578","price":1718000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5615.jpg?v=1767108976"},{"product_id":"tci2510d561626579","title":"TCI D5616 244234-52-4 N,N-Dimethylethylenediamine Dihydroiodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethylethylenediamine Dihydroiodide (DMEDHI) adalah senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai reaksi kimia, terutama dalam sintesis senyawa kompleks. Bahan ini memiliki struktur molekuler yang memungkinkan reaktivitas tinggi dalam lingkungan laboratorium. Sebagai bahan baku, DMEDHI sering digunakan dalam reaksi redoks dan sebagai sumber ion iodida dalam berbagai proses kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDMEDHI memiliki sifat kimia yang stabil dalam kondisi tertentu, tetapi sangat reaktif terhadap berbagai senyawa organik dan anorganik. Senyawa ini memiliki kelarutan yang baik dalam pelarut organik seperti etil asetat dan etanol, yang memudahkan proses pencampuran dan pemisahan dalam laboratorium. Sifat ini membuatnya menjadi pilihan utama dalam sintesis senyawa heterosiklik dan senyawa kompleks lainnya.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, DMEDHI sering digunakan dalam penelitian kimia organik dan sintesis senyawa farmakologis. Bahan ini sangat relevan untuk penelitian di bidang farmasi, kimia makanan, dan material. Karena kegunaannya yang luas, DMEDHI menjadi salah satu bahan yang sering dicari oleh peneliti di berbagai institusi pendidikan dan penelitian.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa heterosiklik untuk pengembangan obat baru\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi redoks dalam proses pemurnian senyawa organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan katalis berbasis logam dalam reaksi kimia organik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang reaktivitas senyawa nitrogen dalam lingkungan kimia\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan kimia untuk industri kosmetik dan farmasi\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 244234-52-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berbentuk serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari cahaya langsung\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDMEDHI harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari sumber cahaya langsung untuk mencegah degradasi. Bahan ini bersifat reaktif, sehingga harus ditangani dengan hati-hati menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Simpan di tempat yang kering dan sejuk, serta jauh dari bahan kimia yang bersifat oksidatif.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethylethylenediamine Dihydroiodide (DMEDHI) is a versatile chemical compound widely used in organic synthesis and laboratory research. It serves as a key reagent in redox reactions and as a source of iodide ions in various chemical processes. With its high reactivity and solubility in organic solvents, DMEDHI is an essential building block for the development of complex molecules, including pharmaceuticals and materials science applications. Its utility in both academic and industrial research makes it a valuable component in the chemical laboratory.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086769860826,"sku":"TCI2510D561626579","price":758000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086769893594,"sku":"TCI2510D561626580","price":2650000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5616.jpg?v=1767108980"},{"product_id":"tci2510d561726581","title":"TCI D5617 52198-63-7 N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride adalah senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai reaksi kimia untuk sintesis senyawa kompleks. Bahan ini sering ditemukan dalam laboratorium kimia sebagai bahan dasar (building block) yang memiliki kemampuan untuk berikatan dengan berbagai grup fungsional. Sebagai garam klorida, senyawa ini memiliki kelarutan tinggi dalam pelarut organik dan air, sehingga memudahkan proses pemrosesan dan pemanfaatan dalam berbagai reaksi kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKarakteristik utama dari N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride adalah struktur molekulnya yang memiliki dua gugus amina yang dapat berikatan, serta sifat polar yang memungkinkan reaktivitas tinggi dalam lingkungan reaksi. Senyawa ini juga stabil dalam kondisi tertentu, sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagai skenario laboratorium. Karena sifatnya yang ramah dan fleksibel, senyawa ini menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium Indonesia, senyawa ini sering digunakan dalam penelitian kimia organik, sintesis senyawa kompleks, dan pengembangan produk kimia. Ketersediaannya di pasar lokal membuatnya menjadi bahan yang mudah diakses dan cocok untuk kebutuhan penelitian di berbagai institusi pendidikan dan industri.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa kimia organik kompleks karena kemampuannya untuk berikatan dengan berbagai grup fungsional\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan bahan aktif farmasi sebagai komponen dalam proses sintesis obat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan kimia untuk aplikasi industri seperti bahan peledak dan bahan pelarut\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang reaktivitas senyawa kimia dalam lingkungan tertentu\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemrosesan senyawa kimia dalam reaksi katalitik dan reaksi substitusi\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 52198-63-7\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berbentuk 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\u003eN,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan terlindung dari kelembapan. Bahan ini bersifat reaktif dan perlu ditangani dengan hati-hati, terutama dalam lingkungan laboratorium yang memiliki risiko kontaminasi atau reaksi kimia. Wadah penyimpanan sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi, seperti plastik atau logam. Selain itu, bahan ini harus dihindari dari paparan langsung sinar matahari dan suhu tinggi untuk menjaga stabilitasnya.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride is a versatile chemical compound widely used in organic synthesis and laboratory applications. As a building block, it provides a flexible platform for the creation of complex molecules due to its two amine groups, which can react with various functional groups. This compound is commonly used in the development of pharmaceuticals, industrial chemicals, and research projects. Its high solubility in both organic and aqueous solvents makes it suitable for a wide range of chemical reactions. The compound is stable under normal conditions and is easily accessible in the Indonesian market, making it a preferred choice for researchers and institutions. Its applications span from academic research to industrial development, contributing significantly to the advancement of chemical sciences.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086769959130,"sku":"TCI2510D561726581","price":708000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086769991898,"sku":"TCI2510D561726582","price":2273000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5617.jpg?v=1767108984"},{"product_id":"tci2510d561826583","title":"TCI D5618 2710685-13-3 N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrobromide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrobromide adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan dasar dalam sintesis senyawa organik. Bahan ini sering ditemukan dalam berbagai reaksi kimia, terutama dalam pembentukan senyawa dengan struktur kompleks. Dalam laboratorium, senyawa ini berperan sebagai bahan bantu yang membantu proses reaksi kimia menjadi lebih efisien dan terarah.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini memiliki sifat kimia yang stabil dan dapat berpartisipasi dalam berbagai jenis reaksi, seperti reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi kondensasi. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk berikatan dengan berbagai grup fungsional lainnya, sehingga memperluas aplikasinya dalam sintesis senyawa kompleks. Karena sifat ini, senyawa ini sering dipilih oleh para peneliti untuk mempercepat proses pengembangan senyawa baru.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan secara luas dalam penelitian kimia, terutama dalam bidang sintesis senyawa organik, farmakologi, dan material. Banyak institusi penelitian dan universitas menggunakan senyawa ini sebagai bahan baku dalam eksperimen yang memerlukan keakuratan dan konsistensi hasil.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa organik kompleks karena kemampuannya berikatan dengan berbagai grup fungsional\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi substitusi dalam pembentukan senyawa dengan struktur baru\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan senyawa farmakologis yang memerlukan variasi struktur molekuler\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi kondensasi untuk menghasilkan produk kimia dengan sifat tertentu\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan material baru yang memerlukan struktur molekuler yang terkontrol\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 2710685-13-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari paparan udara\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrobromide harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan ditempatkan di area yang sejuk serta kering. Hindari paparan langsung dari sinar matahari dan udara terbuka. Bahan ini bersifat kimia yang relatif stabil, tetapi tetap perlu dihindari kontak langsung dengan kulit atau mata. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata pelindung saat menangani bahan ini.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrobromide is a chemical compound commonly used as a building block in organic synthesis. It serves as a versatile reagent that can participate in various chemical reactions, including substitution, addition, and condensation reactions. This compound is particularly valued for its ability to form stable bonds with different functional groups, making it an essential tool in the development of complex organic molecules. Its applications span across pharmaceutical research, material science, and chemical synthesis, where precise control over molecular structure is crucial. The compound is available in two packaging options, 1g and 5g, making it suitable for both small-scale and larger laboratory experiments. Its stable chemical properties and wide range of applications make it a preferred choice in Indonesian research institutions.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086770090202,"sku":"TCI2510D561826583","price":708000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086770122970,"sku":"TCI2510D561826584","price":2323000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5618.jpg?v=1767108988"},{"product_id":"tci2510d561926585","title":"TCI D5619 2561497-43-4 N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydroiodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydroiodide adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan dasar dalam sintesis senyawa organik kompleks. Bahan ini sering ditemukan dalam berbagai reaksi kimia yang memerlukan penggunaan ion iodida sebagai katalis atau sebagai bagian dari struktur molekul akhir. Dalam laboratorium, senyawa ini berperan sebagai bahan bantu yang sangat penting untuk pembuatan senyawa heterosiklik, polimer, dan senyawa organik lainnya.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini memiliki sifat kimia yang stabil dalam kondisi tertentu, namun sangat reaktif terhadap berbagai reaksi kimia. Karena struktur molekulnya yang kompleks, senyawa ini dapat berfungsi sebagai donor elektron dan berperan dalam reaksi substitusi atau reaksi redoks. Karena sifat reaktivitasnya yang tinggi, senyawa ini dipilih untuk aplikasi yang memerlukan kecepat dan efisiensi dalam proses sintesis.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, senyawa ini digunakan secara luas dalam penelitian kimia organik, terutama di institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Bahan ini sangat relevan untuk program studi kimia, farmasi, dan teknologi material, karena menjadi bagian dari proses pembuatan senyawa baru yang memiliki potensi aplikasi industri atau medis.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa heterosiklik yang memerlukan ion iodida sebagai katalis\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan polimer dengan struktur kompleks dan sifat spesifik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi redoks untuk menghasilkan senyawa berbasis iodida\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan senyawa farmakologis dengan aktivitas biologis tertentu\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang reaktivitas senyawa organik dalam kondisi berbeda\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 2561497-43-4\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup rapat dan jauh dari 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, serta jauh dari sumber cahaya langsung dan kelembapan. Penyimpanan di suhu ruangan yang stabil dan kering sangat dianjurkan. Saat mengambil dan menangani bahan ini, pengguna harus menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, karena sifat reaktivitasnya yang tinggi. Pastikan area kerja tetap bersih dan terhindar dari kontaminasi silang.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Dihydroiodide is a chemical compound widely used as a building block in organic synthesis. It serves as a versatile reagent in various reactions, particularly those requiring iodide ions as a catalyst or structural component. This compound is commonly employed in the synthesis of heterocyclic compounds, polymers, and other organic materials due to its reactivity and stability under controlled conditions. Its application in laboratory settings, especially in Indonesia, spans across academic and research institutions, contributing to advancements in pharmaceutical and material sciences. The compound’s unique chemical properties make it an essential tool for researchers aiming to develop new compounds with specific functionalities.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086772515034,"sku":"TCI2510D561926585","price":986000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086772547802,"sku":"TCI2510D561926586","price":3434000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5619.jpg?v=1767108992"},{"product_id":"tci2510d568526655","title":"TCI D5685 18773-04-1 1,4-Diaminobutane Dihydrobromide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5685 1,4-Diaminobutane Dihydrobromide adalah garam dihidrobromida dari 1,4-diaminobutana, diamina rantai lurus empat karbon yang dikenal juga sebagai putresina. Bahan ini dikategorikan sebagai bahan pembangun non-heterosiklik dan berperan di laboratorium sebagai penyedia dua gugus amina primer yang terpisah oleh jarak empat karbon, susunan yang sangat berguna untuk menyambungkan dua bagian molekul atau untuk membentuk cincin besar. Bentuk garamnya menjadikan bahan yang aslinya berupa amina cair berbau kuat berubah menjadi padatan kristal yang jauh lebih mudah ditimbang, disimpan, dan dipindahkan di dalam laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat yang membuatnya dipilih adalah kestabilan penyimpanan garam bromida yang tinggi, tidak mudah menguap, serta kelarutan yang baik dalam media berair sehingga siap dipakai untuk larutan induk pada percobaan biokimia. Karena gugus aminanya terproteksi sebagai garam, bahan ini tidak mudah menyerap karbon dioksida dari udara seperti amina bebas, dan amina reaktifnya dapat dibebaskan kembali kapan saja dengan penambahan basa. Kehadiran ion bromida juga menjadikannya bahan yang menarik pada penelitian material, khususnya sebagai bahan tambahan diamonium bromida dalam pembuatan lapisan perovskit. Kemasan 1 g dan 5 g mencakup keperluan penapisan hingga sintesis berulang.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi Indonesia, bahan ini dipakai oleh laboratorium biokimia yang mengkaji metabolisme poliamina, laboratorium kultur sel dan mikrobiologi, laboratorium kimia organik untuk sintesis makrosiklik dan polimer, serta kelompok riset material yang menekuni sel surya perovskit. Bentuk padat yang tidak berbau kuat sangat membantu laboratorium dengan ventilasi terbatas, dan penyimpanannya cukup sederhana asalkan terlindung dari kelembapan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePenelitian metabolisme dan fungsi poliamina: sebagai bentuk garam putresina yang stabil, bahan ini menjadi sumber poliamina terdefinisi untuk percobaan kultur sel, mikrobiologi, dan pengujian enzim.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis makrosiklik dan senyawa penyambung dua sisi: dua amina primer pada ujung rantai empat karbon memberi jarak yang tepat untuk membentuk cincin besar atau menyambungkan dua unit fungsional.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBahan tambahan pembuatan lapisan perovskit: gabungan kation diamonium dan ion bromida dimanfaatkan untuk memperbaiki morfologi kristal serta menekan cacat permukaan pada penelitian sel surya.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis poliamida dan poliurea skala laboratorium: kedua ujung amina dapat bereaksi dengan turunan asam atau isosianat sehingga terbentuk rantai polimer dengan panjang segmen yang terkendali.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBahan pembanding analisis amina biogenik: senyawa murni ini dipakai untuk kalibrasi metode kromatografi dalam pengujian amina biogenik pada sampel pangan maupun sampel biologis.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 18773-04-1\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1 g dan 5 g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan kristal hingga bubuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan sejuk dan kering dalam wadah tertutup rapat; rujuk lembar data produk TCI\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSimpan garam ini dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik, sebaiknya di dalam desikator karena garam amina bersifat menyerap uap air dan dapat menggumpal pada kelembapan tinggi seperti di banyak wilayah Indonesia. Gunakan spatula bersih dan kering setiap kali menimbang untuk mencegah pencemaran silang, serta biarkan botol mencapai suhu ruang sebelum dibuka. Jauhkan dari asam kuat dan oksidator. Kenakan sarung tangan, kacamata pelindung, masker debu, dan jas laboratorium, serta hindari terhirupnya debu halus selama penimbangan berlangsung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5685 1,4-Diaminobutane Dihydrobromide is the dihydrobromide salt of putrescine, a straight-chain four-carbon diamine, supplied as a non-heterocyclic building block. Converting the volatile, strongly odorous free amine into a crystalline salt yields a material that is far easier to weigh, store, and transport, while remaining highly soluble in aqueous media and resistant to atmospheric carbon dioxide uptake; the reactive amines are readily liberated on treatment with base. The two primary amines separated by a four-carbon spacer make it a convenient bifunctional linker for macrocycle construction, polyamide and polyurea synthesis, and bioconjugation-style coupling chemistry. Biochemists use it as a defined polyamine source for metabolism, cell culture, and enzyme studies, and as a reference standard for biogenic amine analysis, while materials researchers employ the diammonium bromide as an additive in perovskite thin-film work. Available in 1 g and 5 g packs; store cool, dry, and tightly sealed.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086774939866,"sku":"TCI2510D568526655","price":884000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086774972634,"sku":"TCI2510D568526656","price":2979000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5685.jpg?v=1767109088"},{"product_id":"tci2510d568626657","title":"TCI D5686 916849-52-0 1,4-Diaminobutane Dihydroiodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5686 1,4-Diaminobutane Dihydroiodide adalah garam dihidroiodida dari 1,4-diaminobutana, yaitu diamina alifatik berantai empat karbon yang lebih dikenal dengan nama putresina. Produk ini dipasok oleh TCI dan digolongkan sebagai building block non-heterosiklik, yakni bahan pembangun molekul yang kerangkanya tidak mengandung cincin heteroatom. Di laboratorium, senyawa ini berperan menyediakan unit diamina simetris dengan dua gugus amina primer pada kedua ujung rantai, sudah dalam bentuk terprotonasi bersama ion iodida, sehingga siap dipakai sebagai reagen sintesis organik maupun sebagai sumber kation diammonium organik pada riset material berbasis halida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAlasan utama peneliti memilih bentuk garam dihidroiodida ketimbang amina bebas adalah kemudahan penanganannya. Amina alifatik bebas umumnya berbau sangat menyengat, mudah menyerap karbon dioksida dan uap air dari udara, serta rentan berubah komposisi saat disimpan lama. Dalam bentuk garam padat, senyawa ini jauh lebih mudah ditimbang secara akurat, memiliki stoikiometri kation–anion yang jelas, dan lebih tenang secara bau. Kelarutannya yang baik pada pelarut polar seperti air, alkohol, dimetilformamida, dan dimetil sulfoksida memudahkan pembuatan larutan induk, sementara panjang rantai empat karbon memberi jarak antar-gugus amonium yang sering diinginkan pada perancangan struktur berlapis.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini banyak dicari oleh kelompok riset kimia sintesis, kimia material, dan energi terbarukan, khususnya yang menggarap sel surya perovskit serta material hibrida organik–anorganik. Kemasan kecil 1 g dan 5 g cocok dengan pola kerja riset kampus dan pusat penelitian yang umumnya menjalankan percobaan skala miligram hingga gram dan perlu menjaga bahan tetap segar sepanjang periode proyek. Ketersediaan dokumen mutu dan lembar keselamatan dari pabrikan juga memudahkan proses pengadaan institusi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis organik bertahap: menyediakan dua gugus amina primer yang reaktif untuk pembentukan amida, imina, sulfonamida, maupun urea secara simetris pada kedua ujung rantai.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRiset sel surya perovskit: dipakai sebagai sumber kation diammonium organik pada studi pasivasi permukaan dan penyusunan struktur perovskit berdimensi rendah yang lebih tahan lembap.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan ligan dan kelat: kerangka butana dengan dua amina primer sering menjadi tulang punggung ligan poliamina untuk kompleks logam transisi pada kimia koordinasi.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKimia polimer dan makromolekul: berfungsi sebagai unit penghubung difungsional pada pembentukan poliamida, poliurea, atau dendrimer skala laboratorium dengan panjang spacer yang terkendali.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi biokimia poliamina: menjadi bahan acuan dan bahan awal pada penelitian jalur metabolisme poliamina, derivatisasi analitik, serta pembuatan turunan berlabel untuk keperluan deteksi.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI (kode katalog D5686)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 916849-52-0\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1 g dan 5 g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan\/serbuk kristalin\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan di tempat sejuk, kering, terlindung cahaya, dan wadah tertutup rapat\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSimpan produk dalam wadah asli yang tertutup rapat di tempat sejuk, kering, dan gelap, jauh dari sumber panas maupun sinar matahari langsung, karena garam iodida umumnya sensitif terhadap cahaya dan kelembapan. Hindari kontak berulang dengan udara terbuka: tutup kembali segera setelah penimbangan dan pertimbangkan penggunaan desikator untuk penyimpanan jangka panjang. Gunakan spatula bersih dan kering agar bahan tidak terkontaminasi. Bekerja di ruang berventilasi baik atau lemari asam, serta memakai sarung tangan, jas laboratorium, dan pelindung mata. Pisahkan dari bahan pengoksidasi kuat dan asam kuat, dan buang limbah sesuai prosedur pengelolaan limbah kimia laboratorium.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5686 1,4-Diaminobutane Dihydroiodide is the dihydroiodide salt of putrescine, a short symmetrical aliphatic diamine bearing primary amine groups at both ends of a four-carbon chain. Supplied as a crystalline solid, the salt form offers far easier handling than the free amine: it is simpler to weigh accurately, far less odorous, and less prone to absorbing carbon dioxide and moisture during storage, while dissolving readily in water, alcohols, DMF, and DMSO. Researchers use it as a non-heterocyclic building block for amide, urea, and polyamine ligand synthesis, as a difunctional linker in polymer chemistry, and as an organic diammonium cation source in perovskite and hybrid halide materials research. Available in 1 g and 5 g packs suited to laboratory-scale work.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086775005402,"sku":"TCI2510D568626657","price":884000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086775038170,"sku":"TCI2510D568626658","price":2929000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5686.jpg?v=1767109092"},{"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":"tci2510d579826782","title":"TCI D5798 2377770-18-6 MeO-2PACz","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5798 MeO-2PACz adalah molekul berbasis karbazol bergugus asam fosfonat yang dirancang khusus untuk membentuk lapisan tunggal tersusun sendiri (self-assembled monolayer, SAM) pada permukaan oksida konduktif. Bahan ini termasuk keluarga pereaksi 2PACz yang kini menjadi bahan baku standar pada penelitian sel surya perovskit, khususnya arsitektur terbalik (p-i-n). Perannya di laboratorium adalah sebagai lapisan pengangkut lubang sekaligus pengubah antarmuka: ia menempel pada elektroda seperti ITO melalui gugus asam fosfonat, lalu menata orientasi molekulnya sendiri sehingga terbentuk lapisan setebal molekul tunggal yang sangat tipis dan seragam.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat yang membuatnya dipilih sangat khas. Pertama, gugus metoksi pada inti karbazol menaikkan rapat elektron dan menggeser tingkat energi sehingga penjajaran energi dengan lapisan perovskit menjadi lebih baik, yang berdampak pada tegangan rangkaian terbuka perangkat. Kedua, karena lapisannya hanya setebal satu molekul, hambatan seri yang ditimbulkannya sangat kecil dibandingkan lapisan pengangkut lubang konvensional yang jauh lebih tebal. Ketiga, pembentukan lapisan dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu perendaman substrat dalam larutan encer atau pelapisan putar, tanpa memerlukan peralatan penguapan vakum.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan oleh kelompok riset sel surya perovskit dan material energi di perguruan tinggi serta lembaga penelitian yang sedang mengembangkan perangkat efisiensi tinggi berskala laboratorium. Kemasan 500 mg terbilang memadai untuk banyak seri percobaan karena larutan pembentuk SAM umumnya berkonsentrasi sangat rendah, sehingga satu kemasan dapat menopang pekerjaan optimasi antarmuka dalam waktu cukup panjang.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eLapisan pengangkut lubang berbasis monolayer pada sel surya perovskit terbalik, karena ketebalan molekul tunggalnya menekan hambatan seri perangkat secara berarti.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eModifikasi permukaan elektroda ITO atau FTO, sebab gugus asam fosfonat mengikat kuat permukaan oksida logam dan menata diri membentuk lapisan seragam.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenalaan penjajaran tingkat energi antarmuka, karena gugus metoksi pada karbazol menggeser tingkat energi sehingga cocok dipasangkan dengan berbagai komposisi perovskit.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRiset sel surya tandem dan perangkat luas area, sebab pelapisan dari larutan pada suhu rendah mudah diterapkan tanpa peralatan penguapan vakum.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKajian rekombinasi muatan pada antarmuka, karena pasivasi permukaan oleh SAM dapat dibandingkan langsung dengan lapisan pengangkut lubang konvensional.\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: 2377770-18-6\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian kemasan: 500 mg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan\/serbuk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan sejuk, kering, terlindung cahaya, 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 dalam keadaan tertutup rapat di tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya, mengikuti kondisi penyimpanan yang tertera pada label serta lembar data keselamatan bahan. Gugus asam fosfonat mudah menyerap uap air dan dapat mengikat pengotor dari udara, sehingga bahan sebaiknya disimpan dalam desikator dan ditimbang menggunakan spatula yang benar-benar kering. Larutan pembentuk monolayer biasanya sangat encer, sehingga kebersihan gelas dan kemurnian pelarut sangat menentukan; gunakan pelarut berkadar tinggi dan vial bersih untuk menghindari kontaminasi yang dapat merusak keseragaman lapisan. Kenakan sarung tangan nitril, kacamata pelindung, dan jas laboratorium, serta tangani serbuk di dalam lemari asam.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5798 MeO-2PACz (CAS 2377770-18-6) is a methoxy-substituted carbazole phosphonic acid supplied in a 500 mg pack for perovskite solar cell research. The phosphonic acid anchoring group binds strongly to transparent conductive oxides such as ITO and drives formation of a self-assembled monolayer, giving an ultrathin, uniform hole-transport and interface-modifying layer. Because the film is only one molecule thick, series resistance is minimal compared with conventional hole-transport layers, while the electron-rich methoxy groups shift the energy levels for better alignment with the perovskite absorber. It is applied by simple solution dipping or spin coating without vacuum evaporation, making it well suited to inverted p-i-n devices, tandem cells and interface recombination studies. Store dry and protected from light.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eYu dkk. (2026). Inverted perovskite solar cells based on a MeO-2PACz\/CuSCN composite hole transport layer. \u003cem\u003eSynthetic Metals\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.synthmet.2025.118031\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.synthmet.2025.118031\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLi dkk. (2026). Defect passivation in perovskite phase based on MeO-2PACz precursor doping. \u003cem\u003eJournal of Physics: Conference Series\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/1742-6596\/3261\/1\/012035\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1088\/1742-6596\/3261\/1\/012035\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSharma dkk. (2025). Enhancing the Growth Quality of Perovskite on MeO-2PACz by Introducing a Phenethylammonium Seed Layer. \u003cem\u003eACS Applied Energy Materials\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/acsaem.5c01999\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1021\/acsaem.5c01999\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":"500mg","offer_id":48086779232474,"sku":"TCI2510D579826782","price":6310000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5798.jpg?v=1768818516"},{"product_id":"tci2510d586026849","title":"TCI D5860 52198-62-6 N,N-Diethyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5860 N,N-Diethyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride adalah senyawa diamina alifatik rantai pendek yang disediakan dalam bentuk garam dihidroklorida dan ditujukan untuk keperluan sintesis organik di laboratorium. Molekul ini memiliki dua pusat nitrogen dengan karakter berbeda, yakni gugus amina primer yang bebas bereaksi serta gugus amina tersier terdietilasi pada ujung yang lain, dihubungkan oleh jembatan etilena yang sangat ringkas. Kombinasi tersebut menjadikannya building block non-heterosiklik yang kerap dipakai peneliti untuk memasang rantai samping bermuatan basa pada kerangka molekul target, baik dalam riset kimia medisinal, kimia koordinasi, maupun pengembangan material fungsional berbasis amina.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAlasan utama peneliti memilih bentuk garam dihidroklorida adalah kestabilan penyimpanan dan kemudahan penanganan. Diamina bebas umumnya bersifat sangat basa, higroskopis, berbau tajam, dan mudah menyerap karbon dioksida dari udara sehingga kemurniannya menurun selama disimpan. Dalam bentuk garam, kedua nitrogen sudah terprotonasi sehingga bahan hadir sebagai padatan yang jauh lebih mudah ditimbang secara akurat pada neraca analitik, tidak mudah menguap, dan lebih ramah bagi alur kerja rutin. Ketika dibutuhkan, basa bebasnya dapat dibangkitkan kembali secara in situ dengan penambahan basa yang sesuai, sehingga fleksibilitas reaksi tetap terjaga tanpa mengorbankan kenyamanan penyimpanan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBagi laboratorium di Indonesia, kemasan 5 g sangat sesuai dengan pola pemakaian riset skala kecil hingga menengah, seperti penelitian tesis dan disertasi, riset hibah di perguruan tinggi, maupun kegiatan di laboratorium riset dan pengembangan industri. Ukuran ini memungkinkan pelaksanaan optimasi reaksi berulang tanpa menyisakan bahan berlebih yang berisiko rusak selama penyimpanan panjang di iklim tropis yang lembap. AMI Scientific menghadirkannya untuk mendukung kebutuhan sintesis harian yang menuntut bahan dengan mutu konsisten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis kimia medisinal: dipakai memasang rantai samping dietilaminoetil yang meningkatkan kebasaan dan kelarutan kandidat senyawa aktif dalam medium berair.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKimia koordinasi dan ligan: kerangka diamina bidentat ini mampu mengikat pusat logam transisi sehingga berguna untuk menyusun kompleks dan katalis penelitian.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eModifikasi permukaan dan polimer: gugus amina primernya reaktif terhadap epoksida, anhidrida, dan ester aktif untuk memasang muatan positif pada material.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSintesis pewarna dan probe: unit dietilaminoetil sering menjadi bagian penghubung pada molekul pewarna, penanda fluoresens, maupun senyawa penukar ion.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan senyawa pembanding: cocok sebagai bahan awal penyusun standar internal maupun analog struktur untuk keperluan validasi metode analisis laboratorium.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI (Tokyo Chemical Industry), kode katalog D5860\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 52198-62-6\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 5 g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan (garam dihidroklorida); rincian pemerian mengikuti label dan lembar data produk\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan di tempat sejuk, kering, dan tertutup rapat sesuai petunjuk pada kemasan\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSimpan wadah dalam keadaan tertutup rapat di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik, jauh dari sinar matahari langsung serta sumber panas. Gunakan wadah asli dari pemasok atau botol kaca bertutup ulir dengan pelapis yang tahan bahan kimia, dan hindari membiarkan wadah terbuka lama karena garam amina cenderung menyerap uap air di udara lembap. Lakukan penimbangan dan pemindahan bahan menggunakan spatula kering di dalam lemari asam bila memungkinkan. Kenakan alat pelindung diri berupa jas laboratorium, sarung tangan, dan kacamata pengaman, serta pisahkan penyimpanannya dari oksidator kuat. Selalu rujuk lembar data keselamatan bahan sebelum penggunaan pertama.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D5860 N,N-Diethyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride is a short-chain aliphatic diamine building block supplied as its dihydrochloride salt for laboratory synthesis. The molecule combines a reactive primary amine with a tertiary diethylamino group across a compact ethylene bridge, giving chemists two clearly differentiated nitrogen centres to work with. The salt form is preferred because it is a stable, easily weighed solid that resists the volatility, odour and carbon dioxide uptake typical of free diamines, while the free base can be liberated in situ whenever a reaction requires it. Typical uses include medicinal chemistry side-chain installation, ligand and coordination chemistry, polymer and surface functionalisation, and the preparation of dyes, probes and reference compounds. The 5 g package suits routine research-scale work.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eKang dkk. (2019). Synthesis and characterization of Zn(II) and Cu(II) complexes bearing (chiral substituent)(diethyl)-ethanediamine derivatives as precatalysts for rac-lactide polymerisation. \u003cem\u003ePolyhedron\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.poly.2018.10.068\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/j.poly.2018.10.068\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":"5g","offer_id":48086781460698,"sku":"TCI2510D586026849","price":1742000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5860.jpg?v=1767109335"},{"product_id":"tci2510d586126850","title":"TCI D5861 99310-71-1 N,N-Diethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Diethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai reaksi kimia. Bahan ini memiliki struktur molekuler yang memungkinkan reaktivitas tinggi, sehingga sering dimanfaatkan dalam sintesis senyawa organik. Di laboratorium, senyawa ini berperan sebagai reaktan atau katalis dalam proses pembuatan senyawa kompleks, termasuk senyawa yang memiliki aplikasi dalam bidang farmasi dan industri kimia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKarakteristik utama dari N,N-Diethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride adalah kemampuannya untuk berikatan dengan berbagai grup fungsional lainnya. Senyawa ini memiliki sifat amfoterik, yang memungkinkannya berperan sebagai bahan pengikat atau pengatur pH dalam reaksi tertentu. Karena sifat ini, senyawa ini sering dipilih dalam reaksi yang memerlukan kontrol pH atau reaktivitas spesifik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, senyawa ini digunakan secara luas dalam penelitian kimia murni dan terapan. Banyak institusi penelitian dan universitas menggunakan bahan ini untuk eksperimen sintesis senyawa baru, pengembangan produk farmasi, serta studi tentang reaktivitas senyawa kimia. Ketersediaannya di pasar lokal memudahkan para peneliti untuk mengakses bahan yang diperlukan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa organik kompleks yang memerlukan reaktan dengan sifat amfoterik\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan produk farmasi melalui reaksi kimia yang membutuhkan pengaturan pH\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang reaktivitas senyawa kimia dalam lingkungan laboratorium\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan bahan bantu kimia untuk reaksi polimerisasi atau modifikasi molekuler\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian kualitas bahan kimia dalam proses analisis kimia dan karakterisasi senyawa\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 99310-71-1\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Serbuk kristalin\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup, jauh dari kelembapan dan paparan cahaya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Diethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride harus disimpan dalam wadah kaca atau plastik yang kedap udara, serta jauh dari sumber panas dan kelembapan. Bahan ini bersifat korosif, sehingga harus ditangani dengan sarung tangan dan alat pelindung lainnya. Simpan di tempat yang sejuk dan kering untuk mempertahankan kualitas dan stabilitas senyawa. Selalu pastikan bahwa wadah tidak terbuka dan tidak terpapar udara bebas untuk mencegah degradasi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eN,N-Diethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride is a chemical compound commonly used as a building block in organic synthesis. It is a white crystalline powder with amphoteric properties, making it suitable for various chemical reactions that require pH control or specific reactivity. This compound is widely applied in pharmaceutical research, polymer modification, and analytical chemistry. Its availability in local markets supports scientific activities in Indonesia, facilitating research and development in both academic and industrial settings. The compound’s versatility and reactivity make it an essential material for laboratory work, especially in the fields of chemistry and biochemistry.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"5g","offer_id":48086781493466,"sku":"TCI2510D586126850","price":1642000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D5861.jpg?v=1767109339"},{"product_id":"tci2510d603527052","title":"TCI D6035 20208-23-5 Hexane-1,6-diamine Dihydroiodide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eHexane-1,6-diamine Dihydroiodide adalah senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai reaksi kimia untuk sintesis senyawa kompleks. Bahan ini memiliki struktur yang memungkinkan reaksi substitusi dan reaksi lainnya dalam lingkungan laboratorium. Sebagai bahan dasar (building block), senyawa ini sering diterapkan dalam pembuatan senyawa heterosiklik maupun senyawa organik lainnya.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eHexane-1,6-diamine Dihydroiodide memiliki sifat kimia yang stabil dalam kondisi tertentu, namun dapat bereaksi dengan berbagai reaktan seperti asam, basa, atau senyawa halogen. Karena kemampuannya dalam berpartisipasi dalam reaksi kimia yang beragam, senyawa ini menjadi pilihan utama di laboratorium yang membutuhkan senyawa dengan reaktivitas tinggi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDalam konteks laboratorium Indonesia, bahan ini sering digunakan dalam penelitian kimia murni dan terapan. Banyak institusi penelitian dan universitas menggunakan senyawa ini untuk pengembangan senyawa baru, termasuk dalam bidang farmakologi, material, dan kimia organik.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa heterosiklik untuk pengembangan obat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi substitusi dalam pembuatan senyawa organik kompleks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePembuatan bahan baku untuk industri kimia dan farmasi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian tentang reaktivitas senyawa nitrogen dalam lingkungan laboratorium\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengujian katalis dalam reaksi kimia organik\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 20208-23-5\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Building Blocks \u003e Non-Heterocyclic Building Blocks\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1g, 5g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari paparan udara\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eHexane-1,6-diamine Dihydroiodide harus disimpan dalam wadah tertutup dan sejuk, menjauh dari paparan udara dan kelembapan. Bahan ini bersifat reaktif, sehingga harus ditangani dengan hati-hati menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Penyimpanan dalam lingkungan kering dan terkendali sangat dianjurkan untuk menjaga kualitas dan kestabilan senyawa.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eHexane-1,6-diamine Dihydroiodide is a chemical compound widely used in laboratory settings for the synthesis of complex organic and heterocyclic compounds. As a building block, it plays a crucial role in various chemical reactions, particularly in substitution and catalytic processes. Its reactivity and structural versatility make it a preferred choice for researchers in pharmaceutical, material science, and organic chemistry fields. The compound is available in two packaging options, 1g and 5g, ensuring flexibility for different experimental needs. Proper storage in a sealed container, away from moisture and air, is essential to maintain its stability and effectiveness in laboratory applications.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eReferensi Ilmiah\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eARVANITOYANNIS (1995). Composites of novel biodegradable copolyamides based on adipic acid, 1,6-hexane diamine and -proline with short E-glass fibres: 1. Preparation and properties. \u003cem\u003ePolymer\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/0032-3861(95)91558-o\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1016\/0032-3861(95)91558-o\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMaître dkk. (1996). Urinary hexane diamine as an indicator of occupational exposure to hexamethylene diisocyanate. \u003cem\u003eInternational Archives of Occupational and Environmental Health\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/bf02630741\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1007\/bf02630741\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMa�tre dkk. (1996). Urinary hexane diamine as an indicator of occupational exposure to hexamethylene diisocyanate. \u003cem\u003eInternational Archives of Occupational and Environmental Health\u003c\/em\u003e \u003ca href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s004200050116\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"\u003edoi:10.1007\/s004200050116\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":"1g","offer_id":48086788702426,"sku":"TCI2510D603527052","price":808000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086788735194,"sku":"TCI2510D603527053","price":2752000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D6035.jpg?v=1767109611"},{"product_id":"tci2510d618227231","title":"TCI D6182 1400191-57-2 4-(1,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-2-yl)-N,N-diphenylaniline","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D6182 4-(1,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-2-yl)-N,N-diphenylaniline adalah senyawa golongan dihidrobenzimidazol yang membawa gugus trifenilamina pada posisi dua. Senyawa dari keluarga ini umum dikenal sebagai pendonor elektron dan pendonor hidrida organik, dan dalam katalog TCI ditempatkan pada kelompok material untuk sel surya perovskit. Perannya di laboratorium adalah sebagai bahan pendoping tipe-n, yaitu aditif dalam jumlah kecil yang disisipkan ke lapisan semikonduktor organik untuk menaikkan kerapatan pembawa muatan dan memperbaiki konduktivitas lapisan tersebut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat yang membuatnya dipilih adalah kemampuannya melepaskan hidrida atau elektron secara relatif mudah dari posisi dua cincin dihidrobenzimidazol, karena setelah pelepasan tersebut terbentuk kation benzimidazolium yang terstabilkan oleh aromatisasi. Kehadiran unit trifenilamina yang kaya elektron semakin memperkuat karakter pendonor sekaligus memperbaiki kompatibilitas senyawa dengan matriks material organik di sekitarnya. Berbeda dengan pendoping berbasis logam alkali yang mudah bermigrasi dan sulit dikendalikan, pendoping molekuler seperti ini bersifat netral, dapat diproses dari larutan, dan memungkinkan pengaturan takaran doping secara lebih presisi pada pembuatan lapisan tipis.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi Indonesia, bahan semacam ini dimanfaatkan oleh kelompok riset energi terbarukan, fisika material, dan teknik elektro yang mengembangkan sel surya perovskit maupun perangkat elektronik organik. Kemasan 1 g dan 5 g sangat sesuai dengan pola kerja fabrikasi perangkat yang biasanya memakai larutan encer dalam jumlah kecil, sehingga satu kemasan dapat menopang banyak siklus optimasi dan karakterisasi dalam satu periode penelitian.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePendoping tipe-n untuk lapisan transpor elektron pada sel surya perovskit, karena kemampuannya menyumbang elektron menaikkan konduktivitas lapisan dan menurunkan hambatan seri perangkat.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAditif pada semikonduktor organik dan termoelektrik organik, sebab peningkatan kerapatan pembawa muatan berpengaruh langsung terhadap konduktivitas listrik bahan yang diukur.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePereduksi organik pada reaksi sintesis, mengingat pelepasan hidrida dari posisi dua berlangsung dengan gaya dorong aromatisasi yang menguntungkan secara termodinamika.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePendonor hidrida pada reaksi fotokatalitik dan fotoredoks, karena senyawa ini dapat berperan sebagai sumber elektron maupun atom hidrogen bagi zat antara reaktif.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi mekanisme transfer muatan antarmolekul, sebab unit trifenilamina dan inti dihidrobenzimidazol memberikan tanda spektroskopi yang jelas untuk penelusuran proses redoks.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 1400191-57-2\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1 g dan 5 g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan organik; deskripsi pasti mengikuti label dan Certificate of Analysis dari TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan tertutup rapat di bawah kondisi kering dan terlindung udara serta cahaya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eKarena senyawa ini bersifat pendonor elektron yang kuat, bahan ini rentan teroksidasi oleh oksigen udara dan sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di bawah atmosfer inert seperti nitrogen atau argon. Penyimpanan di dalam kotak sarung tangan atau desikator yang terlindung cahaya akan menjaga mutunya jauh lebih lama. Penimbangan dan pembuatan larutan idealnya dilakukan di lingkungan bebas oksigen menggunakan pelarut yang telah dikeringkan dan diawaudarakan, agar hasil fabrikasi perangkat konsisten antar percobaan. Gunakan sarung tangan, kacamata pengaman, jas laboratorium, dan masker debu, hindari kontak kulit maupun penghirupan serbuk, serta rujuk Safety Data Sheet resmi sebelum bekerja.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D6182 4-(1,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-2-yl)-N,N-diphenylaniline (CAS 1400191-57-2) is a dihydrobenzimidazole-type organic donor bearing a triphenylamine substituent, supplied in 1 g and 5 g packs for perovskite solar cell research. Compounds of this family release a hydride or electron from the 2-position with a strong aromatisation driving force, which makes them effective solution-processable n-type molecular dopants. The electron-rich triphenylamine unit reinforces the donor character and improves compatibility with surrounding organic matrices. Unlike alkali metal dopants, this neutral molecular dopant allows precise, controllable doping levels in thin films, and it also serves as an organic reductant and hydride source in photoredox chemistry. Store under inert, dry, light-protected conditions.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086794895578,"sku":"TCI2510D618227231","price":4771000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086794928346,"sku":"TCI2510D618227232","price":16657000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D6182.jpg?v=1768818569"},{"product_id":"tci2510d619427245","title":"TCI D6194 2376423-07-1 N,N-Dimethyl-4-(1,3,5,6-tetramethyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-2-yl)aniline","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D6194 N,N-Dimethyl-4-(1,3,5,6-tetramethyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-2-yl)aniline adalah senyawa dihidrobenzimidazol dengan tingkat substitusi metil yang tinggi, dilengkapi gugus dimetilaminofenil pada posisi dua. Senyawa ini masuk kategori material untuk sel surya perovskit dan berperan sebagai pendoping molekuler tipe-n. Fungsinya di laboratorium adalah menyumbangkan elektron atau hidrida kepada bahan semikonduktor di sekitarnya, sehingga jumlah pembawa muatan bebas dalam lapisan bertambah dan hambatan listrik perangkat menurun secara terukur pada saat karakterisasi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSifat yang membuatnya unggul adalah kekuatan pendonornya yang tinggi. Gugus dimetilamino merupakan salah satu gugus pendorong elektron terkuat pada sistem aromatik, sementara empat gugus metil tambahan pada kerangka benzimidazol semakin menaikkan kerapatan elektron inti sekaligus memberi perlindungan sterik yang membantu menekan reaksi samping. Setelah melepaskan hidrida atau elektron, molekul membentuk kation benzimidazolium yang terstabilkan oleh aromatisasi, dan stabilisasi inilah yang menjadi gaya dorong utama proses doping. Sebagai pendoping netral yang dapat diproses dari larutan, senyawa ini memberi kendali takaran yang jauh lebih halus dibandingkan pendoping berbasis logam yang mudah bermigrasi dalam perangkat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi Indonesia, bahan ini relevan bagi laboratorium riset energi surya, fisika material, dan elektronik organik di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang tengah mengembangkan sel surya generasi baru serta perangkat termoelektrik organik. Kemasan 1 g dan 5 g sangat praktis karena doping biasanya hanya memerlukan persentase kecil terhadap bahan utama, sehingga satu kemasan dapat menopang banyak percobaan fabrikasi lapisan tipis.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003ePendoping tipe-n pada lapisan transpor elektron sel surya perovskit, karena sumbangan elektronnya menurunkan hambatan seri dan memperbaiki pengumpulan muatan perangkat.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAditif doping pada material termoelektrik organik, sebab peningkatan kerapatan pembawa muatan berpengaruh langsung terhadap konduktivitas listrik yang menjadi parameter kunci pengukuran.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePereduksi organik kuat pada sintesis kimia, mengingat pelepasan hidrida dari posisi dua berlangsung mudah berkat stabilisasi aromatik kation yang terbentuk.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePendonor elektron pada reaksi fotoredoks cahaya tampak, karena potensial oksidasinya yang rendah memungkinkan regenerasi fotokatalis dalam siklus katalitik berkelanjutan.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eStudi perbandingan kekuatan pendoping antar senyawa sejenis, sebab pola substitusi metilnya yang khas memberi titik acuan yang berguna dalam rangkaian penelitian sistematis.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 2376423-07-1\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Materials Science \u003e Electronic Materials \u003e Perovskite Solar Cell (PSC) Materials\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 1 g dan 5 g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: padatan organik; deskripsi pasti mengikuti label dan Certificate of Analysis dari TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: simpan tertutup rapat di bawah atmosfer inert, kering, dan terlindung cahaya\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePenanganan dan Penyimpanan\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSenyawa ini merupakan pendonor elektron yang kuat, sehingga sangat rentan teroksidasi bila terpapar udara. Simpan dalam wadah tertutup rapat di bawah atmosfer nitrogen atau argon, di tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Penyimpanan serta penimbangan di dalam kotak sarung tangan merupakan praktik terbaik, dan bila fasilitas tersebut tidak tersedia, gunakan desikator serta persingkat waktu wadah dalam keadaan terbuka. Pelarut untuk pembuatan larutan sebaiknya telah dikeringkan dan diawaudarakan agar hasil antar percobaan konsisten. Kenakan sarung tangan, kacamata pengaman, jas laboratorium, dan masker debu, kerjakan di lemari asam, serta rujuk Safety Data Sheet resmi sebelum digunakan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTCI D6194 N,N-Dimethyl-4-(1,3,5,6-tetramethyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-2-yl)aniline (CAS 2376423-07-1) is a heavily methylated dihydrobenzimidazole n-type molecular dopant supplied in 1 g and 5 g packs for perovskite solar cell research. The strongly electron-donating dimethylamino substituent, combined with four additional methyl groups on the benzimidazole framework, raises the electron density of the core and provides steric protection, while aromatisation to a stabilised benzimidazolium cation drives hydride or electron release. As a neutral, solution-processable dopant it offers far finer dosing control than migration-prone metal dopants. Applications include doping electron transport layers, organic thermoelectric films, strong organic reduction chemistry, and visible-light photoredox catalysis. Handle and store under inert, dry, light-protected conditions.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"1g","offer_id":48086795518170,"sku":"TCI2510D619427245","price":4518000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"5g","offer_id":48086795550938,"sku":"TCI2510D619427246","price":15748000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510D6194.jpg?v=1768818571"},{"product_id":"tci2510e049628285","title":"TCI E0496 143314-16-3 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate adalah sebuah ionic liquid yang digunakan secara luas dalam berbagai reaksi kimia dan proses sintesis. Bahan ini memiliki struktur ionik yang stabil dan tidak menguap, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi di laboratorium yang membutuhkan medium reaksi yang tidak beracun dan tidak mudah menguap. Dalam laboratorium, bahan ini sering digunakan sebagai pelarut, medium reaksi, atau bahan bantu dalam proses sintesis organik.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIonic liquid ini memiliki sifat non-volatil, tidak beracun, dan dapat digunakan berulang kali, sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan mengurangi limbah. Karakteristik ini menjadikannya pilihan utama dalam penelitian kimia yang ramah lingkungan. Selain itu, bahan ini memiliki titik leleh rendah dan dapat berfungsi sebagai pelarut dalam berbagai kondisi reaksi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, ionic liquid ini digunakan dalam penelitian kimia, terutama dalam bidang sintesis organik dan proses katalitik. Bahan ini juga menjadi bagian dari penelitian yang berfokus pada pengembangan metode kimia yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eDigunakan dalam sintesis senyawa organik sebagai pelarut yang tidak menguap dan stabil.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCocok untuk proses katalitik karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak mudah menguap.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDapat digunakan dalam analisis kimia untuk memisahkan komponen kompleks dalam campuran.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eMempercepat reaksi kimia dengan meningkatkan kelarutan dan stabilitas reaktan.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBerguna dalam penelitian tentang bahan ramah lingkungan sebagai pengganti pelarut tradisional.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 143314-16-3\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Specialty Synthesis \u003e Ionic Liquids\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 5g, 25g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat berbentuk 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 sumber panas dan kelembapan. Karena bersifat kimia, wadah harus terbuat dari bahan tahan korosi seperti plastik atau gelas. Selama penanganan, pengguna harus memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker untuk menghindari kontak langsung dengan kulit atau mata.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid widely used in chemical synthesis and laboratory processes. It is a stable, non-volatile compound that serves as a solvent or reaction medium in various organic reactions. This ionic liquid is preferred for its non-toxic nature, reusability, and environmental friendliness. It is commonly used in research focusing on sustainable chemistry and green synthesis methods. Its low melting point and high thermal stability make it suitable for a range of laboratory applications, including catalytic processes and analytical chemistry. The compound is ideal for laboratories in Indonesia that aim to adopt eco-friendly and efficient chemical practices.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"5g","offer_id":48086867804378,"sku":"TCI2510E049628285","price":1515000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"25g","offer_id":48086867837146,"sku":"TCI2510E049628286","price":5402000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510E0496.jpg?v=1768205217"},{"product_id":"tci2510e059928392","title":"TCI E0599 174899-82-2 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide","description":"\u003ch3\u003eDeskripsi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1-Ethyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide adalah sebuah ionic liquid yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi kimia modern. Bahan ini memiliki struktur ionik yang unik, terdiri dari kation imidazolium dan anion bis(trifluoromethanesulfonyl)imide. Dalam laboratorium, bahan ini sering digunakan sebagai pelarut non-volatil, media reaksi, dan bahan bantu dalam sintesis senyawa kompleks. Karena sifatnya yang tidak menguap dan memiliki titik didih tinggi, ionic liquid ini sangat cocok untuk proses reaksi yang membutuhkan kondisi stabil dan tidak ada penguapan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIonic liquid ini memiliki sifat kimia yang sangat stabil, tidak mudah terurai, dan tidak mengandung air. Hal ini membuatnya menjadi pilihan ideal untuk reaksi yang sensitif terhadap kelembapan atau oksidasi. Selain itu, bahan ini memiliki viskositas yang rendah dan dapat larut dalam berbagai jenis pelarut organik, sehingga memudahkan proses pemisahan dan isolasi produk akhir. Karena sifatnya yang unik, bahan ini juga memiliki potensi dalam aplikasi lingkungan dan energi terbarukan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDi laboratorium Indonesia, bahan ini digunakan dalam penelitian kimia organik, sintesis senyawa baru, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Peneliti dan mahasiswa sering memanfaatkan ionic liquid ini untuk eksperimen yang membutuhkan pelarut stabil dan tidak merusak lingkungan. Bahan ini juga menjadi bagian dari penelitian terkait energi, termasuk dalam pengembangan baterai dan sistem penyimpanan energi.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAplikasi Laboratorium\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eSintesis senyawa organik kompleks karena sifat pelarutnya yang stabil dan tidak menguap\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eReaksi kimia yang membutuhkan lingkungan reaksi bebas air dan oksidasi\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePengembangan bahan baterai dan sistem penyimpanan energi berbasis ionic liquid\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePenelitian lingkungan terkait penggunaan bahan ramah lingkungan dan biodegradable\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePemisahan dan isolasi produk kimia dalam proses produksi skala kecil\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpesifikasi\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003eMerek: TCI\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNomor CAS: 174899-82-2\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eKategori: Chemistry \u003e Specialty Synthesis \u003e Ionic Liquids\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVarian\/kemasan: 5g, 25g\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBentuk fisik: Padat dalam wadah kemasan tertutup\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCatatan penyimpanan: Simpan dalam wadah tertutup dan jauh dari paparan udara\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 jauh dari sumber panas atau sinar matahari langsung. Karena sifatnya yang tidak mudah menguap, bahan ini tidak memerlukan penyimpanan dalam lingkungan terkondisi khusus. Namun, tetap perlu dihindari kontak dengan air atau bahan kimia reaktif. Penggunaan harus dilakukan di dalam ruang laboratorium yang terkontrol, dengan penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEnglish\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e1-Ethyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is a versatile ionic liquid widely used in modern chemical research. It is composed of an imidazolium cation and a bis(trifluoromethanesulfonyl)imide anion, making it a stable and non-volatile solvent. This compound is commonly applied in organic synthesis, energy storage, and environmental research due to its unique properties. Its high boiling point and low volatility make it suitable for reactions requiring stable conditions. Additionally, its ability to dissolve in various organic solvents enhances its utility in chemical processes. This ionic liquid is a valuable tool for researchers in Indonesia, supporting both academic and industrial applications in chemistry and sustainable technology.\u003c\/p\u003e","brand":"TCI","offers":[{"title":"5g","offer_id":48086886187226,"sku":"TCI2510E059928392","price":1920000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true},{"title":"25g","offer_id":48086886219994,"sku":"TCI2510E059928393","price":6764000.0,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0756\/7156\/8602\/files\/TCI2510E0599.jpg?v=1768205222"}],"url":"https:\/\/amiscientific.com\/collections\/tci-l3-perovskite-solar-cell-psc-materials.oembed?page=9","provider":"AMI Scientific","version":"1.0","type":"link"}