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4-((4'-(phenyl(pyren-1-yl)amino)biphenyl-4-yl)(pyren-1-yl)amino)benzaldehyde
4-((4'-(phenyl(pyren-1-yl)amino)biphenyl-4-yl)(pyren-1-yl)amino)benzaldehyde | 1372550-64-5
分子结构分类
有机化合物
-
苯类化合物
-
芘
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
4-((4'-(phenyl(pyren-1-yl)amino)biphenyl-4-yl)(pyren-1-yl)amino)benzaldehyde
英文别名
4-[N-pyren-1-yl-4-[4-(N-pyren-1-ylanilino)phenyl]anilino]benzaldehyde
CAS
1372550-64-5
化学式
C
57
H
36
N
2
O
mdl
——
分子量
764.926
InChiKey
QUXCVLZIRIGCGG-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
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计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
15.7
重原子数:
60
可旋转键数:
8
环数:
12.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.0
拓扑面积:
23.6
氢给体数:
0
氢受体数:
3
上下游信息
下游产品
中文名称
英文名称
CAS号
化学式
分子量
——
(E)-2-cyano-3-(4-((4'-(phenyl(pyren-1-yl)amino)biphenyl-4-yl)(pyren-1-yl)amino)phenyl)acrylic acid
1372550-67-8
C
60
H
37
N
3
O
2
831.973
反应信息
作为反应物:
描述:
4-((4'-(phenyl(pyren-1-yl)amino)biphenyl-4-yl)(pyren-1-yl)amino)benzaldehyde
、
氰乙酸
在 ammonium acetate 、
溶剂黄146
作用下, 反应 12.0h, 以60%的产率得到(E)-2-cyano-3-(4-((4'-(phenyl(pyren-1-yl)amino)biphenyl-4-yl)(pyren-1-yl)amino)phenyl)acrylic acid
参考文献:
名称:
含苯胺基级联供体系统的有机染料,这些系统具有不同的芳族π连接基,用于染料敏化太阳能电池:光学,电化学和器件特性
摘要:
已经合成并通过光学,电化学和理论研究表征了新型有机染料,这些有机染料含有级联排列的苯胺基供体和氰基丙烯酸受体。染料继承一个d -π 1 - d -π 2 -A(d =供体,A =受体)的分子结构,其中π接头π 1选自苯基变更为联苯基和芴,而π接头π 2将供体片段与受体连接的是苯基单元。已经发现连接两个供体链段的共轭途径在光学和电化学性质中起主要作用。较短的π接头(例如苯基)可促进供体与受体的相互作用,而非平面联苯间隔基可减少供体之间的电子连通,并增强相应染料的氧化倾向。所有的染料都显示出强烈的更长波长的电子跃迁,这归因于胺到氰基丙烯酸的电荷转移。该峰的消光系数随着两个供体链段之间共轭路径长度的增加而急剧增加。染料用作纳米晶TiO 2中的敏化剂基于染料的敏化太阳能电池(DSSC)和级联供体系统具有良好的吸收和氧化还原特性,有助于提高设备效率。
DOI:
10.1002/asia.201100849
作为产物:
描述:
4,4'-二溴联苯
在
1,1'-双(二苯基膦)二茂铁
、 bis(dibenzylideneacetone)-palladium
(0)
、
sodium t-butanolate
、
三氯氧磷
作用下, 以
氯苯
、
甲苯
为溶剂, 反应 60.0h, 生成
4-((4'-(phenyl(pyren-1-yl)amino)biphenyl-4-yl)(pyren-1-yl)amino)benzaldehyde
参考文献:
名称:
含苯胺基级联供体系统的有机染料,这些系统具有不同的芳族π连接基,用于染料敏化太阳能电池:光学,电化学和器件特性
摘要:
已经合成并通过光学,电化学和理论研究表征了新型有机染料,这些有机染料含有级联排列的苯胺基供体和氰基丙烯酸受体。染料继承一个d -π 1 - d -π 2 -A(d =供体,A =受体)的分子结构,其中π接头π 1选自苯基变更为联苯基和芴,而π接头π 2将供体片段与受体连接的是苯基单元。已经发现连接两个供体链段的共轭途径在光学和电化学性质中起主要作用。较短的π接头(例如苯基)可促进供体与受体的相互作用,而非平面联苯间隔基可减少供体之间的电子连通,并增强相应染料的氧化倾向。所有的染料都显示出强烈的更长波长的电子跃迁,这归因于胺到氰基丙烯酸的电荷转移。该峰的消光系数随着两个供体链段之间共轭路径长度的增加而急剧增加。染料用作纳米晶TiO 2中的敏化剂基于染料的敏化太阳能电池(DSSC)和级联供体系统具有良好的吸收和氧化还原特性,有助于提高设备效率。
DOI:
10.1002/asia.201100849
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