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5-[[2-[4,5-Bis(pentylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-methylsulfanyl-1,3-dithiol-4-yl]sulfanyl]pentanoyl chloride
5-[[2-[4,5-Bis(pentylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-methylsulfanyl-1,3-dithiol-4-yl]sulfanyl]pentanoyl chloride | 933468-10-1
分子结构分类
有机化合物
-
有机酸及其衍生物
-
乙烯基硫酯
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
5-[[2-[4,5-Bis(pentylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-methylsulfanyl-1,3-dithiol-4-yl]sulfanyl]pentanoyl chloride
英文别名
——
CAS
933468-10-1
化学式
C
22
H
33
ClOS
8
mdl
——
分子量
605.484
InChiKey
WRFXJGCPKYFVRL-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):
10.2
重原子数:
32
可旋转键数:
17
环数:
2.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.68
拓扑面积:
220
氢给体数:
0
氢受体数:
9
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
——
3-[[2-[4,5-Bis(pentylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-methylsulfanyl-1,3-dithiol-4-yl]sulfanyl]propanenitrile
177160-56-4
C
20
H
29
NS
8
539.985
——
6,7-bis(pentylsulfanyl)-2-methoxycarbonylbutylsufanyl-3-methylsulfanyl-tetrathiafulvelene
933468-39-4
C
23
H
36
O
2
S
8
601.066
反应信息
作为反应物:
描述:
5-[[2-[4,5-Bis(pentylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-methylsulfanyl-1,3-dithiol-4-yl]sulfanyl]pentanoyl chloride
、
3'-(4-aminophenyl)-1'-(4-aminophenyl)pyrazolino[4',5';1,2][60]fullerene
在
吡啶
作用下, 以
二氯甲烷
为溶剂, 反应 0.17h, 以90%的产率得到
参考文献:
名称:
Through-space communication in a TTF–C
60
–TTF triad
摘要:
我们制备出了一种基于 2-吡唑啉并[60]富勒烯的三聚体,它拥有两个以柔性长链连接的 TTF 单元。在极性和非极性溶剂中都观察到了荧光淬灭现象,这表明存在着一个通过空间光诱导的电荷分离过程,其速率快于 3.8 Ã 109 sâ1 ,效率高(>0.85)。可见光和近红外区域的瞬态吸收光谱证实了电荷分离态的存在。在 CH2Cl2 溶剂中,电荷分离态的最长寿命为 230 ns。
DOI:
10.1039/b613466a
作为产物:
描述:
3-[[2-[4,5-Bis(pentylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-methylsulfanyl-1,3-dithiol-4-yl]sulfanyl]propanenitrile
在
cesium hydroxide
、 lithium hydroxide 、
草酰氯
作用下, 以
1,4-二氧六环
、
乙醇
、
二氯甲烷
、
水
、
N,N-二甲基甲酰胺
为溶剂, 反应 54.5h, 生成
5-[[2-[4,5-Bis(pentylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidene]-5-methylsulfanyl-1,3-dithiol-4-yl]sulfanyl]pentanoyl chloride
参考文献:
名称:
Through-space communication in a TTF–C
60
–TTF triad
摘要:
我们制备出了一种基于 2-吡唑啉并[60]富勒烯的三聚体,它拥有两个以柔性长链连接的 TTF 单元。在极性和非极性溶剂中都观察到了荧光淬灭现象,这表明存在着一个通过空间光诱导的电荷分离过程,其速率快于 3.8 Ã 109 sâ1 ,效率高(>0.85)。可见光和近红外区域的瞬态吸收光谱证实了电荷分离态的存在。在 CH2Cl2 溶剂中,电荷分离态的最长寿命为 230 ns。
DOI:
10.1039/b613466a
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