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4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-N,N-bis(4-hexylphenyl)aniline | 1428062-97-8

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-N,N-bis(4-hexylphenyl)aniline
英文别名
——
4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-N,N-bis(4-hexylphenyl)aniline化学式
CAS
1428062-97-8
化学式
C36H49NO2
mdl
——
分子量
527.791
InChiKey
NTSICOIVZLOHDJ-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):
    10.47
  • 重原子数:
    39.0
  • 可旋转键数:
    14.0
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.5
  • 拓扑面积:
    21.7
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    3.0

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:
    4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-N,N-bis(4-hexylphenyl)aniline硫酸三氟乙酸 作用下, 以 为溶剂, 反应 2.5h, 以96%的产率得到4-[N,N-(di-4-n-hexylphenyl)amino]benzaldehyde
    参考文献:
    名称:
    三芳基胺取代的咪唑和喹喔啉融合的推挽卟啉用于染料敏化太阳能电池
    摘要:
    我们制备了一个推挽卟啉,在推子上的卟啉具有一个通过稠合的咪唑基团在给定的β,β ′边缘上的供电子三芳基氨基和一个在相对的β,β ′边缘上的吸电子羧基喹喔啉锚定基团(ZnPQI),并进行了评估。 ZnPQI推挽结构对光学,电化学和光伏特性的影响。相对于仅具有吸电子基团(ZnPQ)的参比卟啉,ZnPQI显示出红移的Soret和Q带,从而证明了ZnPQI的改善的光收集特性。HOMO-LUMO光学间隙与DFT计算所估计的一致。ZnPQI敏化太阳能电池表现出较高的功率转换效率(η)为6.8%,大于在优化条件下ZnPQ敏化的太阳能电池(η = 6.3%)。ZnPQI敏感型太阳能电池的短路电流和填充因子大于ZnPQ敏感型太阳能电池的短路电流和填充因子,而ZnPQI敏感型电池的短路电流和开路电位小于ZnPQ敏感型电池的短路电流和填充因子,导致全面改善了ZnPQI的电池性能。这些基本信息为基于推挽卟啉的高效
    DOI:
    10.1002/cssc.201200869
  • 作为产物:
    描述:
    bis(4-hexylphenyl)amine1,3-二噁烷,2-(4-溴苯基)-5,5-二甲基-tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) chloroform complexsodium t-butanolate 、 tri tert-butylphosphoniumtetrafluoroborate 作用下, 以 甲苯 为溶剂, 反应 26.0h, 以56%的产率得到4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-N,N-bis(4-hexylphenyl)aniline
    参考文献:
    名称:
    三芳基胺取代的咪唑和喹喔啉融合的推挽卟啉用于染料敏化太阳能电池
    摘要:
    我们制备了一个推挽卟啉,在推子上的卟啉具有一个通过稠合的咪唑基团在给定的β,β ′边缘上的供电子三芳基氨基和一个在相对的β,β ′边缘上的吸电子羧基喹喔啉锚定基团(ZnPQI),并进行了评估。 ZnPQI推挽结构对光学,电化学和光伏特性的影响。相对于仅具有吸电子基团(ZnPQ)的参比卟啉,ZnPQI显示出红移的Soret和Q带,从而证明了ZnPQI的改善的光收集特性。HOMO-LUMO光学间隙与DFT计算所估计的一致。ZnPQI敏化太阳能电池表现出较高的功率转换效率(η)为6.8%,大于在优化条件下ZnPQ敏化的太阳能电池(η = 6.3%)。ZnPQI敏感型太阳能电池的短路电流和填充因子大于ZnPQ敏感型太阳能电池的短路电流和填充因子,而ZnPQI敏感型电池的短路电流和开路电位小于ZnPQ敏感型电池的短路电流和填充因子,导致全面改善了ZnPQI的电池性能。这些基本信息为基于推挽卟啉的高效
    DOI:
    10.1002/cssc.201200869
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