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S-(+)-1, 2-propanediol isonicotinate | 1314534-48-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
S-(+)-1, 2-propanediol isonicotinate
英文别名
[(2S)-2-(pyridine-4-carbonyloxy)propyl] pyridine-4-carboxylate
S-(+)-1, 2-propanediol isonicotinate化学式
CAS
1314534-48-9
化学式
C15H14N2O4
mdl
——
分子量
286.287
InChiKey
MOFAGGYATAWHQM-NSHDSACASA-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):
    1.6
  • 重原子数:
    21
  • 可旋转键数:
    7
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.2
  • 拓扑面积:
    78.4
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    6

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    Novel photo-polymerizable chiral hydrogen-bonded self-assembled complexes: Preparation, characterization and the utilization as a thermal switching reflective color film
    摘要:
    本研究制备了新型可光聚合手性氢键自组装复合物(PCHSCs),它们来自可光聚合的 4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酸(AHBA,质子供体)和手性吡啶衍生物(质子受体)。傅立叶变换红外光谱(FT-IR)和质子核磁共振光谱(1H-NMR)对它们的结构进行了表征。通过测量变温傅立叶变换红外光谱、差示扫描量热法(DSC)、偏振光学显微镜(POM)和卡诺楔仪,研究了 PCHSC 的热稳定性、相行为和螺旋扭曲力(HTP)特性。结果表明,所有 PCHSC 在一定温度范围内都具有良好的热稳定性,所有含有 PCHSC 的细胞的间距长度都随着温度的升高而增加,这是因为所有 PCHSC 的 HTP 值都随着温度的升高而降低。此外,AHBA 的引入还导致了 PCHSC 的手性增强。基于上述结果,制备了含有上述 PCHSCs 的聚合物稳定胆固醇液晶(PSCLCs)复合材料,并研究了 PSCLCs 薄膜的热光学特性。结果证实,随着温度从 30 °C 升高到 75 °C,PSCLCs 薄膜在辐照前后的反射波长可发生热转换,从最初的反射蓝/绿颜色转变为反射绿/红颜色。基于这一机理,本研究中的新型材料可用作光学/光子纸、光学传感器和液晶显示器等。
    DOI:
    10.1039/c0jm03810e
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    Novel photo-polymerizable chiral hydrogen-bonded self-assembled complexes: Preparation, characterization and the utilization as a thermal switching reflective color film
    摘要:
    本研究制备了新型可光聚合手性氢键自组装复合物(PCHSCs),它们来自可光聚合的 4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酸(AHBA,质子供体)和手性吡啶衍生物(质子受体)。傅立叶变换红外光谱(FT-IR)和质子核磁共振光谱(1H-NMR)对它们的结构进行了表征。通过测量变温傅立叶变换红外光谱、差示扫描量热法(DSC)、偏振光学显微镜(POM)和卡诺楔仪,研究了 PCHSC 的热稳定性、相行为和螺旋扭曲力(HTP)特性。结果表明,所有 PCHSC 在一定温度范围内都具有良好的热稳定性,所有含有 PCHSC 的细胞的间距长度都随着温度的升高而增加,这是因为所有 PCHSC 的 HTP 值都随着温度的升高而降低。此外,AHBA 的引入还导致了 PCHSC 的手性增强。基于上述结果,制备了含有上述 PCHSCs 的聚合物稳定胆固醇液晶(PSCLCs)复合材料,并研究了 PSCLCs 薄膜的热光学特性。结果证实,随着温度从 30 °C 升高到 75 °C,PSCLCs 薄膜在辐照前后的反射波长可发生热转换,从最初的反射蓝/绿颜色转变为反射绿/红颜色。基于这一机理,本研究中的新型材料可用作光学/光子纸、光学传感器和液晶显示器等。
    DOI:
    10.1039/c0jm03810e
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