Трифениламины представляют собой уникальный класс органических полупроводников, которые находят широкое применение в области органической и гибридной оптоэлектроники. Их популярность объясняется множеством выдающихся свойств, таких как высокая подвижность дырок, эффективная люминесценция, высокая стабильность и возможность формирования пленок из растворов. В последние годы методы синтеза органических и полимерных соединений значительно усовершенствовались, что открыло новые горизонты для создания разнообразных молекулярных конструкций этих полимеров.
В данном обзоре рассматривается существующее разнообразие полимерных структур на основе трифениламинов, а также предлагается их первая классификация. Были проанализированы основные подходы к синтезу полимеров и продемонстрировано, как свойства этих материалов могут быть настроены с помощью молекулярного дизайна, используя множество примеров.

Трифениламины могут варьироваться от простых конъюгированных макромолекул до сложных разветвленных и сшитых сополимеров. Это разнообразие позволяет адаптировать их для различных приложений. В частности, использование в современных устройствах, таких как перовскитные солнечные элементы, батареи на основе металлов, электрохромные устройства, органические светодиоды и различные типы сенсоров.
Таким образом, трифениламины представляют собой многообещающий класс материалов, способных значительно повлиять на развитие технологий в области органической электроники. Их уникальные свойства и возможность тонкой настройки молекулярной структуры открывают новые перспективы для создания эффективных и устойчивых устройств, что делает их важным объектом для дальнейших исследований и разработок.
I. A. Chuyko, Pavel A. Troshin, Sergey A. Ponomarenko, Yuriy N. Luponosov // Polymers based on triphenylamine: synthesis, properties, and applications // Russian Chemical Reviews, том 94, издание 1, страницы RCR5152, Q-1, IF=7