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4'-bromo-4-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}biphenyl | 862300-24-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
4'-bromo-4-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}biphenyl
英文别名
1-Bromo-4-[4-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]benzene
4'-bromo-4-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}biphenyl化学式
CAS
862300-24-1
化学式
C19H23BrO4
mdl
——
分子量
395.293
InChiKey
NQIDEQMYWVHMKC-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • 制备方法与用途
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  • 反应信息
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.8
  • 重原子数:
    24
  • 可旋转键数:
    11
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.37
  • 拓扑面积:
    36.9
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

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

反应信息

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文献信息

  • A Butterfly-Shaped Amphiphilic Molecule: Solution-Transferable and Free-Standing Bilayer Films for Organic Transistors
    作者:Jie Yin、Yan Zhou、Ting Lei、Jian Pei
    DOI:10.1002/anie.201100712
    日期:2011.7.4
    the stomach: Organic field‐effect transistors containing a freestanding film self‐assembled from an amphiphilic butterfly‐shaped benzodithiophene derivative as the active layer (see picture) were fabricated by a solution transfer process. The direct self‐assembly of the film from solution means that a substrate is not required for the film formation.
    胃中的蝴蝶:通过溶液转移工艺制造了有机场效应晶体管,该晶体管包含由两亲性蝴蝶形苯并二噻吩生物自组装而成的自立膜作为活性层(参见图片)。薄膜可以通过溶液直接自组装,这意味着薄膜不需要基材。
  • Ionic Conduction in Poly(ethylene glycol)-Functionalized Hexa-<i>peri</i>-hexabenzocoronene Amphiphiles
    作者:Achilleas Pipertzis、George Zardalidis、Katrin Wunderlich、Markus Klapper、Klaus Müllen、George Floudas
    DOI:10.1021/acs.macromol.7b00224
    日期:2017.3.14
    Discotic liquid crystals based on hexa-peri-hexabenzocoronenes (HBCs) symmetrically substituted with six poly(ethylene glycol) (PEG) chains and further doped with LiCF3SO3 (LiTf) salt at different [EG]:[Li+] ratios nanophaseseparate in domains composed from HBC columns and PEG chains. These model amphiphiles behave as viscoelastic solids with a shear modulus of 5 X 10(6) Pa and an ionic conductivity of 10(-5) S/cm at 373 K. At temperatures below 333 K an ionic superstructure is formed of higher shear modulus (108 Pa) that surrounds the HBC columns and follows the disks in their rotational motion. However, the ionic superstructure impedes ion transport. Substituting the HBC core with two PEG chains breaks the symmetry of the ionic superstructure and increases ionic conductivity by an order of magnitude while retaining a high shear modulus and a viscoelastic response. These findings demonstrate that PEG-functionalized HBCs have great potential as new electrolytes because they combine ionic conductivity with mechanical stability. Moreover, when combined with electronic conduction within the HBC columns, this design can result in structures that exhibit simultaneous electronic and ionic transport.
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