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| 53315-15-4
分子结构分类
有机化合物
-
有机金属化合物
-
有机类金属化合物
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
——
英文别名
——
CAS
53315-15-4
化学式
C
9
H
16
O
2
SSi
mdl
——
分子量
216.376
InChiKey
REDQWRDSQKWVID-CLFYSBASSA-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
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计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
1.82
重原子数:
13.0
可旋转键数:
1.0
环数:
0.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.56
拓扑面积:
34.14
氢给体数:
0.0
氢受体数:
2.0
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
——
trimethyl[(3Z)-4-(methylthio)-3-penten-1-yn-1-yl]silane
1358805-57-8
C
9
H
16
SSi
184.378
反应信息
作为反应物:
描述:
、
叠氮苯
在 potassium fluoride 、
copper(ll) sulfate pentahydrate
、
sodium ascorbate
作用下, 以
水
、
叔丁醇
为溶剂, 以70%的产率得到4-[(1Z)-2-(methylsulfonyl)-1-propen-1-yl]-1-phenyl-1H-1,2,3-triazole
参考文献:
名称:
能够产生第二谐波的1,2,3-三唑基化合物的系统研究
摘要:
研究了1,2,3-三唑官能化的烯-炔化合物,该化合物是由噻吩(硒烯)环断裂,然后叠氮化物-炔烃环加成而合成的,作为能够产生二次谐波(SHG)的非线性光学(NLO)材料的基础。通过分子支架的系统变化,即烷基的伸长,双键和三唑部分的异构化,硫的氧化以及硫-硒的交换,来绘制结构与性质之间的关系。合成了九种新型分子化合物,其中八种在室温下为固体。后者通过单晶X射线衍射(XRD)进行表征。五个晶体结构缺乏反对称性,这是NLO活性的先决条件。检查了有关材料的SHG,UV-vis吸收,和粉末XRD。通过用S代替Se,我们可以将SH强度提高20倍。根据结果,我们提出了一种策略,可以进一步提高此类材料的SHG效率。
DOI:
10.1021/cg4014762
作为产物:
描述:
trimethyl[(3Z)-4-(methylthio)-3-penten-1-yn-1-yl]silane
在
间氯过氧苯甲酸
作用下, 以
氯仿
为溶剂, 以81%的产率得到
参考文献:
名称:
能够产生第二谐波的1,2,3-三唑基化合物的系统研究
摘要:
研究了1,2,3-三唑官能化的烯-炔化合物,该化合物是由噻吩(硒烯)环断裂,然后叠氮化物-炔烃环加成而合成的,作为能够产生二次谐波(SHG)的非线性光学(NLO)材料的基础。通过分子支架的系统变化,即烷基的伸长,双键和三唑部分的异构化,硫的氧化以及硫-硒的交换,来绘制结构与性质之间的关系。合成了九种新型分子化合物,其中八种在室温下为固体。后者通过单晶X射线衍射(XRD)进行表征。五个晶体结构缺乏反对称性,这是NLO活性的先决条件。检查了有关材料的SHG,UV-vis吸收,和粉末XRD。通过用S代替Se,我们可以将SH强度提高20倍。根据结果,我们提出了一种策略,可以进一步提高此类材料的SHG效率。
DOI:
10.1021/cg4014762
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文献信息
Spacer-Extended Bis-Ene-Yne Compounds: Scope, Limitations, and Properties
作者:
Daniel Lumpi、Paul Kautny、Viktor Carl、Barbara Pokorny、Brigitte Holzer、Rene Klaffenböck、Wolfgang Skranc、Berthold Stöger、Ernst Horkel、Christian Hametner、Johannes Fröhlich
DOI:
10.1002/ejoc.201800446
日期:
2018.9.9
The thiophene fragmentation reaction towards bis ene‐yne‐
compounds
has been systematically investigated. The convenient accessibility of these multifunctional building blocks paths the way for novel applications in functional organic materials.
噻吩
对双烯炔化合物的裂解反应已得到系统地研究。这些多功能积木的便捷可及性为功能性有机材料中的新颖应用铺平了道路。
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