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N,N'-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-2,5,8,11-tetrakis{2-[tris(2-methoxyethoxy)silyl]ethyl}perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid bisimide | 1361061-52-0

中文名称
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中文别名
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英文名称
N,N'-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-2,5,8,11-tetrakis{2-[tris(2-methoxyethoxy)silyl]ethyl}perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid bisimide
英文别名
7,18-Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-10,15,21,25-tetrakis[2-[tris(2-methoxyethoxy)silyl]ethyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone;7,18-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-10,15,21,25-tetrakis[2-[tris(2-methoxyethoxy)silyl]ethyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
N,N'-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-2,5,8,11-tetrakis{2-[tris(2-methoxyethoxy)silyl]ethyl}perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid bisimide化学式
CAS
1361061-52-0
化学式
C78H126N2O32Si4
mdl
——
分子量
1716.19
InChiKey
DRTGNUUSZAJNLU-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):
    6.14
  • 重原子数:
    116
  • 可旋转键数:
    72
  • 环数:
    7.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.69
  • 拓扑面积:
    333
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    32

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    乙烯基三(2-甲氧基乙氧基)硅烷 、 N,N'-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid bisimide 在 RuH2(CO)(PPh3)3 作用下, 以 均三甲苯 为溶剂, 反应 48.0h, 以7%的产率得到N,N'-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-2,5,8,11-tetrakis{2-[tris(2-methoxyethoxy)silyl]ethyl}perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid bisimide
    参考文献:
    名称:
    单颗粒和整体扩散率—遍历性检验
    摘要:
    为了通过实验证明遍历定理,通过在相同条件下使用两种概念上不同的方法,测量了纳米结构多孔玻璃内部客体分子的扩散率。通过单分子跟踪实验直接观察染料分子扩散获得的数据(红色圆圈)与在脉冲场梯度NMR实验中获得的整体值(黑色正方形)完全吻合。
    DOI:
    10.1002/anie.201105388
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文献信息

  • Single-Particle and Ensemble Diffusivities-Test of Ergodicity
    作者:Florian Feil、Sergej Naumov、Jens Michaelis、Rustem Valiullin、Dirk Enke、Jörg Kärger、Christoph Bräuchle
    DOI:10.1002/anie.201105388
    日期:2012.1.27
    To prove the ergodic theorem experimentally the diffusivities of guest molecules inside a nanostructured porous glass were measured by using two conceptually different approaches under identical conditions. The data obtained through the direct observation of dye‐molecule diffusion by single‐molecule tracking experiments (red circles) was in perfect agreement with the ensemble value obtained in pulsed‐field
    为了通过实验证明遍历定理,通过在相同条件下使用两种概念上不同的方法,测量了纳米结构多孔玻璃内部客体分子的扩散率。通过单分子跟踪实验直接观察染料分子扩散获得的数据(红色圆圈)与在脉冲场梯度NMR实验中获得的整体值(黑色正方形)完全吻合。
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