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6,6’-dimesityl-2,2’-bipyridine-4,4’-dicarboxylate dimethyl ester | 1616617-94-7

中文名称
——
中文别名
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英文名称
6,6’-dimesityl-2,2’-bipyridine-4,4’-dicarboxylate dimethyl ester
英文别名
——
6,6’-dimesityl-2,2’-bipyridine-4,4’-dicarboxylate dimethyl ester化学式
CAS
1616617-94-7
化学式
C32H32N2O4
mdl
——
分子量
508.617
InChiKey
MFMIHYILINZECC-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):
    6.9
  • 重原子数:
    38.0
  • 可旋转键数:
    5.0
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.25
  • 拓扑面积:
    78.38
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    6.0

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
  • 下游产品
    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:
    参考文献:
    名称:
    增加 Cu(I) 光敏剂中配体共轭对 NiO 半导体表面的影响
    摘要:
    染料敏化光电极可用作光电化学电池中燃料形成反应的异质组件。人们对开发地球上丰富的、基于第一排过渡金属的更便宜的光敏剂越来越感兴趣。我们在这里描述了三种带有不同电子接受能力和共轭配体的 Cu( I ) 配合物的基态和激发态性质的合成、表征和研究,这些配合物可以充当宽带隙半导体的光敏剂。飞秒瞬态吸收研究表明,最终激发态的性质取决于电子接受配体中的共轭程度,其中较短的共轭导致形成单还原配体,较长的共轭导致形成配体-中心最终激发态。这些复合物表面固定在导电氟掺杂氧化锡玻璃上的纳米结构 NiO 上,以制造光电阴极。研究发现,尽管共轭性增加的配体对溶液中最终激发态的形成有影响,但所有配合物在白光照射下都表现出相似的光电流,这表明电荷转移到 NiO 发生在最终激发态形成之前。兴奋状态。
    DOI:
    10.1039/d3dt03890d
  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    增加 Cu(I) 光敏剂中配体共轭对 NiO 半导体表面的影响
    摘要:
    染料敏化光电极可用作光电化学电池中燃料形成反应的异质组件。人们对开发地球上丰富的、基于第一排过渡金属的更便宜的光敏剂越来越感兴趣。我们在这里描述了三种带有不同电子接受能力和共轭配体的 Cu( I ) 配合物的基态和激发态性质的合成、表征和研究,这些配合物可以充当宽带隙半导体的光敏剂。飞秒瞬态吸收研究表明,最终激发态的性质取决于电子接受配体中的共轭程度,其中较短的共轭导致形成单还原配体,较长的共轭导致形成配体-中心最终激发态。这些复合物表面固定在导电氟掺杂氧化锡玻璃上的纳米结构 NiO 上,以制造光电阴极。研究发现,尽管共轭性增加的配体对溶液中最终激发态的形成有影响,但所有配合物在白光照射下都表现出相似的光电流,这表明电荷转移到 NiO 发生在最终激发态形成之前。兴奋状态。
    DOI:
    10.1039/d3dt03890d
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文献信息

  • Heteroleptic copper(<scp>i</scp>)–polypyridine complexes as efficient sensitizers for dye sensitized solar cells
    作者:Martina Sandroni、Ludovic Favereau、Aurelien Planchat、Huriye Akdas-Kilig、Nadine Szuwarski、Yann Pellegrin、Errol Blart、Hubert Le Bozec、Mohammed Boujtita、Fabrice Odobel
    DOI:10.1039/c4ta01755b
    日期:——

    Record photoconversion efficiency was achieved in DSC with stable heteroleptic bisdiimine complexes prepared by HETPHEN strategy.

    在采用HETPHEN策略制备的稳定杂环双二亚胺配合物的DSC中实现了记录的光电转换效率。
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