摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

N,N’-bis(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-1,4,5,8-naphthalenetetradicarboximide | 197389-70-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
N,N’-bis(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-1,4,5,8-naphthalenetetradicarboximide
英文别名
Benzoic acid, 3,3'-(1,3,6,8-tetrahydro-1,3,6,8-tetraoxobenzo[lmn][3,8]phenanthroline-2,7-diyl)bis[6-hydroxy-(9CI);5-[13-(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-5,7,12,14-tetraoxo-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaen-6-yl]-2-hydroxybenzoic acid
N,N’-bis(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-1,4,5,8-naphthalenetetradicarboximide化学式
CAS
197389-70-1
化学式
C28H14N2O10
mdl
——
分子量
538.427
InChiKey
TZESBCDEPTWYRQ-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:
    1014.3±65.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.793±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.7
  • 重原子数:
    40
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    6.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    190
  • 氢给体数:
    4
  • 氢受体数:
    10

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    通过引入聚合物客体保持介孔金属-有机骨架的孔隙率
    摘要:
    高内表面积是材料设计中备受追捧的一项资产,将金属有机框架 (MOF) 带到了材料研究的前沿。事实上,该领域的一个主要焦点是创造最大化 MOF 表面积的创新方法。尽管如此,大孔 MOF,尤其是那些具有中孔的 MOF,在激活时继续面临孔塌陷的问题。在此,我们展示了一种通过引入少量聚合物来抑制该问题的简单方法。对于一些被称为 M2(NDISA)(其中 M = Ni2+、Co2+、Mg2+ 或 Zn2+)的介孔、同构 MOF,可接近的表面积从 5 倍到 50 倍显着增加,因为聚合物有效地将 MOF 固定打开。后聚合,在真空下将材料加热到 150 °C 后,现在很容易保持高表面积和结晶度。这些以前由于孔隙坍塌而无法达到的活化条件,也提供了高密度开放金属配位位点的可及性。分子模拟用于提供对 M2(NDISA) 系列不稳定性起源的深入了解,并提出聚合物如何固定连接体、提高框架稳定性的潜在机制。最后,我们证明了由此产生的
    DOI:
    10.1021/jacs.9b05967
  • 作为产物:
    描述:
    dimethylamine 在 盐酸 作用下, 以 为溶剂, 生成 N,N’-bis(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-1,4,5,8-naphthalenetetradicarboximide
    参考文献:
    名称:
    从易于塌陷的绝缘 Ni-MOF-74 类似物到结晶、多孔、导电的 PEDOT@MOF 复合材料
    摘要:
    导电多孔金属有机框架(MOF)在帮助推进电子和清洁能源技术方面显示出巨大的前景。然而,大的孔隙率通常会阻碍长程电荷传输,这是电导率的一个重要标准,这强调需要新的策略来结合这两个相反的特征并实现它们的不同潜力。之前所有通过引入氧化还原互补客体分子、导电聚合物和金属纳米颗粒来提高多孔 MOF 电导率的策略都导致了框架孔隙率和表面积的显着损失,而这些损失本来可以用来捕获电催化和电催化中的其他客体。化学电阻传感应用。在此,我们首次证明了预装的 3,4-乙烯二氧噻吩 (EDOT) 单体在本质绝缘 Ni 2 (NDISA) MOF-74 类似物的六角形空腔内原位氧化聚合成聚乙烯二氧噻吩 (PEDOT )聚合物( NDISA = 萘二亚胺N , N-二水杨酸酯)在干燥时容易塌陷并变成无定形,同时增强了所得 PEDOT@Ni 2 (NDISA) 复合材料的结晶度、孔隙率和导电性。在较低的 PEDOT 负载量(~22
    DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.3c02647
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Fluoride detection with a redox-active naphthalene diimide metal–organic framework
    作者:Hanna C. Wentz、Michael G. Campbell
    DOI:10.1016/j.poly.2018.08.005
    日期:2018.11
    surface area and chemical tunability. Here we report that a mesoporous MOF with redox-active naphthalene diimide-based ligands exhibits a selective and reversible color-change response to fluoride anion. The incorporation of fluoride sensing organic molecules into a MOF allows for the development of solid-state sensor devices that offer advantages relative to solution-phase methods.
    摘要化物通常被添加到饮用中以改善牙齿健康。但是,暴露于高平的化物会导致严重的健康问题。因此,开发用于监测溶液中化物的简单而稳定的方法非常重要。属有机框架(MOF)由于具有高表面积和化学可调性的优点,因此已成为下一代传感技术的理想材料。在这里,我们报道具有氧化还原活性的酰亚胺配体的介孔MOF表现出对阴离子的选择性和可逆的变色响应。将化物感测有机分子结合到MOF中可以开发出固态传感器设备,该设备相对于溶液相方法具有优势。
  • Nerve growth factor inhibitor with novel-binding domain demonstrates nanomolar efficacy in both cell-based and cell-free assay systems
    作者:Allison E. Kennedy、Corey A. Laamanen、Mitchell S. Ross、Rahul Vohra、Douglas R. Boreham、John A. Scott、Gregory M. Ross
    DOI:10.1002/prp2.339
    日期:2017.10
    Nerve growth factor (NGF), a member of the neurotrophin family, is known to regulate the development and survival of a select population of neurons through the binding and activation of the TrkA receptor. Elevated levels of NGF have been associated with painful pathologies such as diabetic neuropathy and fibromyalgia. However, completely inhibiting the NGF signal could hold significant side effects
    已知神经营养因子家族的成员神经生长因子(NGF)通过TrkA受体的结合和激活来调节特定神经元群体的发育和存活。NGF平升高与诸如糖尿病性神经病和纤维肌痛之类的痛苦病理相关。但是,完全抑制NGF信号可能会产生重大副作用,例如在称为先天性疼痛和无汗症(CIPA)不敏感的遗传病中观察到的副作用。筛选NGF抑制剂的先前方法使用了具有改变分子相互作用潜力的标记技术。利用SPR光谱法和依赖NGF的细胞测定法来鉴定新型NGF抑制剂BVNP-0197(IC50 = 90 nmol / L),这是描述的首个具有高纳摩尔NGF抑制效率的NGF抑制剂
查看更多

同类化合物

(S)-氨氯地平-d4 (R,S)-可替宁N-氧化物-甲基-d3 (R)-(+)-2,2'',6,6''-四甲氧基-4,4''-双(二苯基膦基)-3,3''-联吡啶(1,5-环辛二烯)铑(I)四氟硼酸盐 (R)-N'-亚硝基尼古丁 (R)-DRF053二盐酸盐 (5E)-5-[(2,5-二甲基-1-吡啶-3-基-吡咯-3-基)亚甲基]-2-亚磺酰基-1,3-噻唑烷-4-酮 (5-溴-3-吡啶基)[4-(1-吡咯烷基)-1-哌啶基]甲酮 (5-氨基-6-氰基-7-甲基[1,2]噻唑并[4,5-b]吡啶-3-甲酰胺) (2S,2'S)-(-)-[N,N'-双(2-吡啶基甲基]-2,2'-联吡咯烷双(乙腈)铁(II)六氟锑酸盐 (2S)-2-[[[9-丙-2-基-6-[(4-吡啶-2-基苯基)甲基氨基]嘌呤-2-基]氨基]丁-1-醇 (2R,2''R)-(+)-[N,N''-双(2-吡啶基甲基)]-2,2''-联吡咯烷四盐酸盐 (1'R,2'S)-尼古丁1,1'-Di-N-氧化物 黄色素-37 麦斯明-D4 麦司明 麝香吡啶 鲁非罗尼 鲁卡他胺 高氯酸N-甲基甲基吡啶正离子 高氯酸,吡啶 高奎宁酸 马来酸溴苯那敏 马来酸氯苯那敏-D6 马来酸左氨氯地平 顺式-双(异硫氰基)(2,2'-联吡啶基-4,4'-二羧基)(4,4'-二-壬基-2'-联吡啶基)钌(II) 顺式-二氯二(4-氯吡啶)铂 顺式-二(2,2'-联吡啶)二氯铬氯化物 顺式-1-(4-甲氧基苄基)-3-羟基-5-(3-吡啶)-2-吡咯烷酮 顺-双(2,2-二吡啶)二氯化钌(II) 水合物 顺-双(2,2'-二吡啶基)二氯化钌(II)二水合物 顺-二氯二(吡啶)铂(II) 顺-二(2,2'-联吡啶)二氯化钌(II)二水合物 韦德伊斯试剂 非那吡啶 非洛地平杂质C 非洛地平 非戈替尼 非布索坦杂质66 非尼拉朵 非尼拉敏 雷索替丁 阿雷地平 阿瑞洛莫 阿扎那韦中间体 阿培利司N-6 阿伐曲波帕杂质40 间硝苯地平 间-硝苯地平 镉,二碘四(4-甲基吡啶)- 锌,二溴二[4-吡啶羧硫代酸(2-吡啶基亚甲基)酰肼]-