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7-(3,4,5-Tridodecoxyphenyl)-18-[4-[2-[5-[5-[5-[5-(3,4,5-tridodecoxyphenyl)thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]ethynyl]phenyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone | 1242184-52-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
7-(3,4,5-Tridodecoxyphenyl)-18-[4-[2-[5-[5-[5-[5-(3,4,5-tridodecoxyphenyl)thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]ethynyl]phenyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
英文别名
——
7-(3,4,5-Tridodecoxyphenyl)-18-[4-[2-[5-[5-[5-[5-(3,4,5-tridodecoxyphenyl)thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]ethynyl]phenyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone化学式
CAS
1242184-52-6
化学式
C132H174N2O10S4
mdl
——
分子量
2077.1
InChiKey
JQIPNDJJXWMXFS-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):
    47.7
  • 重原子数:
    148
  • 可旋转键数:
    80
  • 环数:
    14.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.55
  • 拓扑面积:
    243
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    14

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    、 在 copper(l) iodide四(三苯基膦)钯N,N-二异丙基乙胺 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 以65%的产率得到7-(3,4,5-Tridodecoxyphenyl)-18-[4-[2-[5-[5-[5-[5-(3,4,5-tridodecoxyphenyl)thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]thiophen-2-yl]ethynyl]phenyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
    参考文献:
    名称:
    使用侧链不相容性定制远距离p / n异质结:由低聚噻吩和Per二酰亚胺组成的两亲供体-受体二元体自组装形成的光电导纳米纤维
    摘要:
    为了以分子水平的精度定制有机p / n异质结,已经成功地实施了使用共价连接的供体-受体(D–A)二元体的侧链不相容性的合理设计策略。寡噻吩-per二酰亚胺二聚体在一个末端用三甘醇侧链修饰,另一末端用十二烷基侧链修饰(2 Amphi),可自组装成具有长程D / A异质结的纳米纤维。相反,如果在两个末端都用十二烷基侧链修饰了二元组(2 Lipo),则会导致定义不清的超细纤维。在使用微间隙电极的稳态测量中,2 Amphi纳米纤维的流延膜显示出比2 Lipo微纤维更好的光电导性能。。闪烁光解时间分辨的微波电导率测量与瞬态吸收光谱法相结合,清楚地表明2 Amphi的纳米纤维本质上比2 Lipo的微纤维组件具有更好的载流子生成和传输特性。
    DOI:
    10.1002/asia.201000111
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