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16-[(6-Pyridin-2-ylpyridin-3-yl)methyl]-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane | 1170679-65-8

中文名称
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中文别名
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英文名称
16-[(6-Pyridin-2-ylpyridin-3-yl)methyl]-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane
英文别名
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16-[(6-Pyridin-2-ylpyridin-3-yl)methyl]-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecane化学式
CAS
1170679-65-8
化学式
C23H33N3O5
mdl
——
分子量
431.532
InChiKey
DKSQREZXZDGGGV-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • 制备方法与用途
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  • 反应信息
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  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.4
  • 重原子数:
    31
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.57
  • 拓扑面积:
    75.2
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    8

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    [Ru(bipy)3]2+ and [Os(bipy)3]2+ chromophores as sensitisers for near-infrared luminescence from Yb(iii) and Nd(iii) in d/f dyads: contributions from Förster, Dexter, and redox-based energy-transfer mechanisms
    摘要:
    RuL 和 OsL 复合物含有[M(bipy)3]2+发色团和一个用于结合镧系元素(III)的杂氮-18-冠-6 大环。通过向 RuL 和 OsL 在 MeCN 中的溶液中加入过量 Ln(NO3)3(Ln = Nd、Yb),制备了加合物 RuL-Ln 和 OsL-Ln,并使用时间分辨和稳态发光方法研究了这两种加合物的光物理特性。虽然 RuL 对 Yb(III)不起供能作用,但它会将能量转移到 Nd(III)(并从 Nd(III)产生敏化近红外发光),Ru(II)→Nd(III)能量转移速率常数为 6.8 × 106 s-1。相反,镱(III)和钕(III)都能淬灭 OsL,但镱(III)的能量转移速度(2.6 × 107 s-1)快于钕(III)(1.4 × 107 s-1)。因此,在这两种情况下,Os(II) 的 d → f 能量转移都比 Ru(II) 快,但 Nd(III) 和 Yb(III) 作为能量接受者的相对能力却从 RuL-Ln 倒置到 OsL-Ln。在讨论其原因时,参考了 Förster 和 Dexter 机制对 RuL-Nd 和 OsL-Nd 中能量转移的贡献,利用计算的光谱重叠积分和分子模型来估计色团间的分离。在 OsL-Yb 中,Os(II) → Yb(III)能量转移的特殊有效性可以用 Horrocks 氧化还原机制来解释,该机制涉及初始 *Os(II) → Yb(III)光诱导电子转移步骤,产生 Os(III)/Yb(II) 状态,这对 OsL-Yb 稍微有利,但对 RuL-Yb 则不利,因为在 RuL-Yb 中,[Ru(bipy)3]2+ 单元是较差的激发态电子供体,约为 0.1 eV。
    DOI:
    10.1039/b901560d
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