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3-(2-Chlorophenyl)-2-[4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]prop-2-enenitrile

中文名称
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中文别名
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英文名称
3-(2-Chlorophenyl)-2-[4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]prop-2-enenitrile
英文别名
——
3-(2-Chlorophenyl)-2-[4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]prop-2-enenitrile化学式
CAS
——
化学式
C19H13ClN2OS
mdl
MFCD00807549
分子量
352.844
InChiKey
QGBCVIRJTYEEGD-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    5
  • 重原子数:
    24
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.05
  • 拓扑面积:
    74.2
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    3-(o-chlorophenyl)-2-cyanothioacrylamidealpha-溴-4-甲氧基苯乙酮N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 24.0h, 以70%的产率得到3-(2-Chlorophenyl)-2-[4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]prop-2-enenitrile
    参考文献:
    名称:
    具有大斯托克斯位移的作为多功能荧光团的二取代和三取代噻唑的设计与合成
    摘要:
    合成了一系列基于噻唑核的荧光团,显示出对结构变化和微环境都非常敏感。取代基的电子性质,空间效应和在分子中的位置的简单修饰,可通过表现出长波长发射,大斯托克斯位移和良好的量子产率来调节所研究化合物的光物理性质及其对环境的敏感性。此外,噻唑-2-丙烯腈荧光团显示出具有显着荧光特性(即,在液态和固态下的量子产率和较大的斯托克斯位移)的多功能特征。详细讨论了溶剂极性等不同因素对合成化合物荧光性质的影响。量子力学方法被用来理解潜在的转变并解释实验结果。这项工作为设计具有较大斯托克斯位移的新型传感器提供了进一步的信息。
    DOI:
    10.1016/j.dyepig.2019.02.051
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文献信息

  • Design and synthesis of disubstituted and trisubstituted thiazoles as multifunctional fluorophores with large Stokes shifts
    作者:Polina O. Suntsova、Alexander K. Eltyshev、Tatiana A. Pospelova、Pavel A. Slepukhin、Enrico Benassi、Nataliya P. Belskaya
    DOI:10.1016/j.dyepig.2019.02.051
    日期:2019.7
    long-wavelength emission, large Stokes shifts and good quantum yields. Additionally, the thiazole-2-acrylonitrile fluorophores demonstrate a multifunctional character with significant fluorescence properties (i.e., quantum yields and a large Stokes shift in both the liquid and solid states). The influences of different factors, including the solvent polarity, on the fluorescence properties of the synthesized
    合成了一系列基于噻唑核的荧光团,显示出对结构变化和微环境都非常敏感。取代基的电子性质,空间效应和在分子中的位置的简单修饰,可通过表现出长波长发射,大斯托克斯位移和良好的量子产率来调节所研究化合物的光物理性质及其对环境的敏感性。此外,噻唑-2-丙烯腈荧光团显示出具有显着荧光特性(即,在液态和固态下的量子产率和较大的斯托克斯位移)的多功能特征。详细讨论了溶剂极性等不同因素对合成化合物荧光性质的影响。量子力学方法被用来理解潜在的转变并解释实验结果。这项工作为设计具有较大斯托克斯位移的新型传感器提供了进一步的信息。
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