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15-(bromomethyl)nonacosane | 242817-68-1

中文名称
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中文别名
——
英文名称
15-(bromomethyl)nonacosane
英文别名
——
15-(bromomethyl)nonacosane化学式
CAS
242817-68-1
化学式
C30H61Br
mdl
——
分子量
501.718
InChiKey
ROQLNXVTXIGGEW-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

物化性质

  • 沸点:
    535.8±18.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    0.933±0.06 g/cm3(Temp: 20 °C; Press: 760 Torr)(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    16
  • 重原子数:
    31
  • 可旋转键数:
    27
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

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

  • 作为反应物:
    描述:
    15-(bromomethyl)nonacosane 在 palladium on activated charcoal 4-二甲氨基吡啶三氟化硼potassium tert-butylate氢气三乙胺 作用下, 以 四氢呋喃甲醇乙醇二氯甲烷甲苯 为溶剂, 反应 98.0h, 生成 [(2R)-2-octadecanoyloxy-3-(2-tetradecylhexadecoxy)propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
    参考文献:
    名称:
    Jakob; Brezesinski; Raith, Pharmazie, 1999, vol. 54, # 7, p. 545 - 546
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    十四烷基丙二酸二甲酯 在 lithium aluminium tetrahydride 、 硫酸氢溴酸sodium methylate四丁基硫酸氢铵lithium chloride 作用下, 以 甲醇乙醚二甲基亚砜 为溶剂, 反应 42.0h, 生成 15-(bromomethyl)nonacosane
    参考文献:
    名称:
    带设计者侧链的平面内躺在杆状介晶的层状液晶:滑动层与锁定层的情况
    摘要:
    自组装纳米结构的尺寸对其性质和应用起着至关重要的作用。在此,我们提供了有关软物质系统中从弱耦合层到强耦合层的过渡的理解,其中涉及平面内组织的π共轭棒。为此,已经合成并研究了由刚性联苯核,末端的极性甘油基和侧链的支链(燕尾)或直链烷基或半全氟烷基链组成的疏油性三嵌段分子。除了弱耦合层状各向同性(Lam Iso),层状向列相(Lam N)和滑动层状近晶相(Lam Sm),这是三种不同类型的强耦合(相关)层状近晶相的序列,它们具有居中(c 2 mm)或非居中矩形(p 2 mm)晶格和中间倾斜晶格(p2)取决于链长,链支化和链氟化程度。通过加强层耦合以及高能堆积约束与纵向或切向波动的熵贡献之间的竞争来解释这一新序列。小型通用模型化合物的定向侧链工程实例为涉及较大π共轭分子棒和分子或超分子聚合物的二维和三维耦合层状体系的形态学设计提供了一般性线索,这在有机电子学和电子学中具有实际意义。纳米技术。
    DOI:
    10.1002/chem.201802050
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文献信息

  • Bithiophenesulfonamide Building Block for π-Conjugated Donor–Acceptor Semiconductors
    作者:Ferdinand S. Melkonyan、Wei Zhao、Martin Drees、Nicholas D. Eastham、Matthew J. Leonardi、Melanie R. Butler、Zhihua Chen、Xinge Yu、Robert P. H. Chang、Mark A. Ratner、Antonio F. Facchetti、Tobin J. Marks
    DOI:10.1021/jacs.6b03498
    日期:2016.6.8
    We report here π-conjugated small molecules and polymers based on the new π-acceptor building block, bithiophenesulfonamide (BTSA). Molecular orbital computations and optical, electrochemical, and crystal structure analyses illuminate the architecture and electronic structure of the BTSA unit versus other acceptor building blocks. Field-effect transistors and photovoltaic cells demonstrate that BTSA
    我们在此报告了基于新的 π 受体构建块双噻吩磺酰胺 (BTSA) 的 π 共轭小分子和聚合物。分子轨道计算和光学、电化学和晶体结构分析阐明了 BTSA 单元与其他受体构建块的结构和电子结构。场效应晶体管和光伏电池表明 BTSA 是构建 π 共轭半导体材料的有前途的单元。
  • Bithiophene sulfonamide-based molecular and polymeric semiconductors
    申请人:Polyera Corporation
    公开号:US09666805B2
    公开(公告)日:2017-05-30
    The present invention relates to new semiconducting compounds having at least one optionally substituted bithiophene sulfonamide moiety. The compounds disclosed herein can exhibit high carrier mobility and/or efficient light absorption/emission characteristics, and can possess certain processing advantages such as solution-processability and/or good stability at ambient conditions.
    本发明涉及具有至少一个可选择取代的双噻吩磺酰胺基团的新半导体化合物。本文所披露的化合物可以表现出高载流子迁移率和/或高效的光吸收/发射特性,并且具有一定的加工优势,如可溶性加工性和/或在常温下良好的稳定性。
  • A Self‐Assembled Bicontinuous Cubic Phase with a Single‐Diamond Network
    作者:Xiangbing Zeng、Silvio Poppe、Anne Lehmann、Marko Prehm、Changlong Chen、Feng Liu、Huanjun Lu、Goran Ungar、Carsten Tschierske
    DOI:10.1002/anie.201902677
    日期:2019.5.27
    The first single‐diamond cubic phase in a liquid crystal is reported. This skeletal structure with the space group is formed by self‐assembly of bolaamphiphiles with swallow‐tailed lateral chains. It consists of bundles of π‐conjugated p‐terphenyl rods fused into an infinite network by hydrogen‐bonded spheres at tetrahedral four‐way junctions. We also present a quantitative model relating molecular
    报道了液晶中的第一个单金刚石立方相。这种带有空间群的骨骼结构是由燕尾侧链的嗜蓝单亲细胞自组装形成的。它由成束的π-共轭对-三联苯棒束在四面体四向连接处通过氢键球融合成一个无限网络。我们还提出了一种定量模型,该模型将分子体系结构与六个可能的双连续立方相的空间填充需求相关,即,螺旋状,钻石状和“管道工的噩梦”的单网络和双网络版本。
  • Network Phases with Multiple-Junction Geometries at the Gyroid–Diamond Transition
    作者:Xiaoqian Cai、Sebastian Hauche、Silvio Poppe、Yu Cao、Lei Zhang、Chang Huang、Carsten Tschierske、Feng Liu
    DOI:10.1021/jacs.2c10462
    日期:2023.1.18
    A novel phase sequence for the transition from the double diamond to the double gyroid cubic phases via two non-cubic intermediate phases, an orthorhombic Fmmm (O69) phase and a hexagonal P63/m (H176) phase, is reported for specifically designed bolapolyphiles composed of a linear rod-like bistolane core with sticky glycerol ends and two branched central and two linear peripheral side chains. These
    通过两个非立方中间相、正交Fmmm (O 69 ) 相和六方P 6 3 / m (H 176) 阶段,据报道专门设计的 bolapolyphiles 由线性棒状 bistolane 核心组成,带有粘性甘油末端和两个分支的中央侧链和两个线性外围侧链。这些液晶 (LC) 相代表一类新的不连续网络相的成员,由纵向杆束形成,极性球体充当连接点,烷基链在它们周围形成连续体。与以前已知的双连续立方网络相比,它们将具有不同角度的不同结点组合在一个共同的结构中,其中一个甚至代表三重网络,而不是通常发现的双重网络。这为设计具有更高结构复杂性的软网络相提供了新的视角,激发了寻找新的超分子网络、纳米粒子阵列、
  • Lamellar Liquid Crystals of In-Plane Lying Rod-Like Mesogens with Designer Side-Chains: The Case of Sliding versus Locked Layers
    作者:Marko Prehm、Claudia Enders、Xiaobin Mang、Xiangbing Zeng、Feng Liu、Goran Ungar、Ute Baumeister、Carsten Tschierske
    DOI:10.1002/chem.201802050
    日期:2018.10.26
    understanding of the transition from weakly to strongly coupled layers in soft matter systems is provided involving in‐plane organized π‐conjugated rods. For this purpose, bolaamphiphilic triblock molecules consisting of a rigid biphenyl core, polar glycerol groups at the ends, and a branched (swallow‐tail) or linear alkyl or semiperfluoroalkyl chain in lateral position have been synthesized and investigated
    自组装纳米结构的尺寸对其性质和应用起着至关重要的作用。在此,我们提供了有关软物质系统中从弱耦合层到强耦合层的过渡的理解,其中涉及平面内组织的π共轭棒。为此,已经合成并研究了由刚性联苯核,末端的极性甘油基和侧链的支链(燕尾)或直链烷基或半全氟烷基链组成的疏油性三嵌段分子。除了弱耦合层状各向同性(Lam Iso),层状向列相(Lam N)和滑动层状近晶相(Lam Sm),这是三种不同类型的强耦合(相关)层状近晶相的序列,它们具有居中(c 2 mm)或非居中矩形(p 2 mm)晶格和中间倾斜晶格(p2)取决于链长,链支化和链氟化程度。通过加强层耦合以及高能堆积约束与纵向或切向波动的熵贡献之间的竞争来解释这一新序列。小型通用模型化合物的定向侧链工程实例为涉及较大π共轭分子棒和分子或超分子聚合物的二维和三维耦合层状体系的形态学设计提供了一般性线索,这在有机电子学和电子学中具有实际意义。纳米技术。
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