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N-(2,6-diisopropylphenyl)-1,6,9,14-tetra[4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenoxy]terrylene-3,4:11,12-tetracarboxylic acid monoimide monoanhydride | 914387-21-6

中文名称
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中文别名
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英文名称
N-(2,6-diisopropylphenyl)-1,6,9,14-tetra[4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenoxy]terrylene-3,4:11,12-tetracarboxylic acid monoimide monoanhydride
英文别名
22-[2,6-Di(propan-2-yl)phenyl]-11,26,34,36-tetrakis[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]-7-oxa-22-azadecacyclo[14.14.2.22,5.217,20.03,12.04,9.013,31.018,27.019,24.028,32]hexatriaconta-1(31),2(36),3,5(35),9,11,13,15,17(34),18,20(33),24,26,28(32),29-pentadecaene-6,8,21,23-tetrone;22-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-11,26,34,36-tetrakis[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]-7-oxa-22-azadecacyclo[14.14.2.22,5.217,20.03,12.04,9.013,31.018,27.019,24.028,32]hexatriaconta-1(31),2(36),3,5(35),9,11,13,15,17(34),18,20(33),24,26,28(32),29-pentadecaene-6,8,21,23-tetrone
N-(2,6-diisopropylphenyl)-1,6,9,14-tetra[4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenoxy]terrylene-3,4:11,12-tetracarboxylic acid monoimide monoanhydride化学式
CAS
914387-21-6
化学式
C102H109NO9
mdl
——
分子量
1492.99
InChiKey
SNGIBQPQCKHXOK-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    30.2
  • 重原子数:
    112
  • 可旋转键数:
    23
  • 环数:
    15.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.37
  • 拓扑面积:
    118
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    9

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

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文献信息

  • WO2006/117383
    申请人:——
    公开号:——
    公开(公告)日:——
  • Enhanced Accuracy of Single-Molecule Diffusion Measurements with a Photocleavable Energy-Transfer Dyad
    作者:Maren Dill、Moritz C. Baier、Stefan Mecking、Dominik Wöll
    DOI:10.1002/anie.201303658
    日期:2013.11.18
    A photocleavable energy‐transfer dyad was synthesized, characterized, and applied to single‐molecule fluorescence microscopy. After photocleavage, a combination of independent two‐color single‐molecule tracking and analysis of single‐molecule energy‐transfer efficiencies allows the determination of the temporal evolution of the relative distances between both fragments from the nm to the μm scale.
    合成,表征了光可裂解的能量转移二元体,并将其应用于单分子荧光显微镜。光裂解后,结合独立的双色单分子跟踪和单分子能量转移效率分析,可以确定两个片段之间从纳米到微米尺度的相对距离的时间演变。这提供了广泛的扩散系数范围。
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