摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

2-cyano-3-(2'-(5',10',15',20'-tetraphenylporphyrinato zinc(II)yl))acrylic acid | 866206-33-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2-cyano-3-(2'-(5',10',15',20'-tetraphenylporphyrinato zinc(II)yl))acrylic acid
英文别名
cyano-3-(2'-(5',10',15',20'-tetraphenylporphyrinatozinc(II))yl)acrylic acid
2-cyano-3-(2'-(5',10',15',20'-tetraphenylporphyrinato zinc(II)yl))acrylic acid化学式
CAS
866206-33-9;911384-94-6
化学式
C48H29N5O2Zn
mdl
——
分子量
773.181
InChiKey
NBVSUDMSHPTBDL-RBBLQQGOSA-M
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):
    None
  • 重原子数:
    None
  • 可旋转键数:
    None
  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    None
  • 氢给体数:
    None
  • 氢受体数:
    None

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    2-formyl-5,10,15,20-tetraphenylporphyrin 以 甲醇氘代二甲亚砜氯仿乙腈 为溶剂, 生成 2-cyano-3-(2'-(5',10',15',20'-tetraphenylporphyrinato zinc(II)yl))acrylic acid
    参考文献:
    名称:
    通过使用绿色锌卟啉敏化的纳米晶TiO2薄膜进行高效的光收集。
    摘要:
    密度泛函理论(DFT)和时变DFT(TDDFT)计算表明,卟啉Zn-5和Zn-3的关键分子轨道(MOs)稳定并通过π共轭扩展到取代基上,引起增强和红移可见的跃迁,并增加了电子从取代基转移的可能性。通过使用I(-)/ I(3)(-)电解质构建染料敏化的TiO(2)太阳能电池,研究了卟啉将太阳光转化为电能的过程。该电池可产生接近85%的入射光子电流效率(IPCE),在标准AM 1.5阳光下,Zn-3-敏化太阳能电池的短路光电流密度为13.0 +/- 0.5 mA / cm(2 ),610 +/- 50 mV的开路电压和0.70 +/- 0.03的填充系数。
    DOI:
    10.1021/jp052877w
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Tuning the photovoltaic parameters of β-substituted porphyrin analogues: An experimental and theoretical approach
    作者:Mannix P. Balanay、Kang Hee Kim、Sang Hee Lee、Dong Hee Kim
    DOI:10.1016/j.jphotochem.2012.08.011
    日期:2012.11
    of A1-M was 13° closer to the TiO2 surface than A1-H due to steric hindrance introduced by the methyl group. This increases the surface area occupied by the A1-M dye, as indicated by the smaller amount of dye adsorbed on the TiO2 surface. The addition of 4-tert-butylpyridine or the replacement of lithium ions with guanidinium thiocyanate decreased the solar cell efficiency by 12 and 37%, respectively
    使用光谱和理论技术研究了吸附溶剂和电解质添加剂对两个β-取代的卟啉类似物(A1-H和A1-M)的染料敏化太阳能电池光伏性能的影响,其中添加了A1-M与内消旋体相连的苯环上的甲基卟啉大环的位置。这些结果表明,在敏化过程中使用的不同溶剂会影响染料的聚集方式以及将多少染料吸附在半导体表面上。A1-H和A1-M类似物的最高效率分别为4.2%(30分钟浸泡时间)和4.0%(1小时浸泡时间)。当将THF用作溶剂时,在类似物的UV / Vis光谱中观察到的变色位移是由于由THF分子的相互作用引起的在类似物的羧基部分的氢的部分去质子化。在B3LYP / 6-31G(d)的理论平上进行的理论计算表明,当使用THF作为吸附溶剂时,它趋于形成六或五配位的配合物,使染料在连接到半导体时会大大分离,从而降低了染料的量。A1-M的染料分子平面距离TiO更近13°由于甲基引入的位阻,所以比A1-H 2表面高。如由吸附在TiO
  • A key point of porphyrin structure affect DSSCs performance based on porphyrin sensitizers
    作者:Zhe Zeng、Bao Zhang、Chengjie Li、Xiao Peng、Xiujun Liu、Shuxian Meng、Yaqing Feng
    DOI:10.1016/j.dyepig.2013.07.037
    日期:2014.1
    Two sets of meso-tetraphenylzincporphyrins have been synthesized via Sonogashira coupling and Knoevenagel condensation. The photophysical and electrochemical measurements have been performed for each dye, and the photovoltaic properties of all porphyrin-based dye-sensitized solar cells (DSSCs) have been evaluated. For different linkers on beta position, meso-substituents show different affections for DSSCs' performances. The matching degree of the length of linker and the size of meso-substituent could be a key point in porphyrin structure that affect the cell performance of DSSC based on porphyrin sensitizers. The highest cell performance was achieved with lid as a sensitizer and ethanol as an immersing solvent: a short-circuit photocurrent density of 9.75 mA cm(-2), an open-circuit voltage of 0.71 V, a fill factor of 0.73, and a light to electricity conversion efficiency of 5.08% under the AM 1.5 sunlight. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.
查看更多

同类化合物

(βS)-β-氨基-4-(4-羟基苯氧基)-3,5-二碘苯甲丙醇 (S,S)-邻甲苯基-DIPAMP (S)-(-)-7'-〔4(S)-(苄基)恶唑-2-基]-7-二(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-2,2',3,3'-四氢-1,1-螺二氢茚 (S)-(+)-5,5'',6,6'',7,7'',8,8''-八氢-3,3''-二叔丁基-1,1''-二-2-萘酚,双钾盐 (S)-盐酸沙丁胺醇 (S)-溴烯醇内酯 (S)-7,7-双[(4S)-(苯基)恶唑-2-基)]-2,2,3,3-四氢-1,1-螺双茚满 (S)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二甲氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧磷杂环戊二烯 (S)-2-N-Fmoc-氨基甲基吡咯烷盐酸盐 (S)-2,2'-双[双(3,5-三氟甲基苯基)膦基]-4,4',6,6'-四甲氧基联苯 (S)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (R)富马酸托特罗定 (R)-(-)-盐酸尼古地平 (R)-(-)-4,12-双(二苯基膦基)[2.2]对环芳烷(1,5环辛二烯)铑(I)四氟硼酸盐 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[((6-甲基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[(4-叔丁基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[(3-甲基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-4,7-双(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-7“-[(吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2”,3,3'-四氢1,1'-螺二茚满 (R)-7,7-双[(4S)-(苯基)恶唑-2-基)]-2,2,3,3-四氢-1,1-螺双茚满 (R)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二苯氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧杂磷杂环戊烯 (R)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二异丙氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧杂磷杂环戊烯 (R)-3,3''-双([[1,1''-联苯]-4-基)-[1,1''-联萘]-2,2''-二醇 (R)-2-[((二苯基膦基)甲基]吡咯烷 (R)-2,2'',3,3''-四氢-6,6''-二-9-菲基-1,1''-螺双[1H-茚]-7,7''-二醇 (R)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (N-(4-甲氧基苯基)-N-甲基-3-(1-哌啶基)丙-2-烯酰胺) (6,6)-苯基-C61己酸甲酯 (5-溴-2-羟基苯基)-4-氯苯甲酮 (5-溴-2-氯苯基)(4-羟基苯基)甲酮 (5-氧代-3-苯基-2,5-二氢-1,2,3,4-oxatriazol-3-鎓) (4S,5R)-4-甲基-5-苯基-1,2,3-氧代噻唑烷-2,2-二氧化物-3-羧酸叔丁酯 (4S,5R)-3,3a,8,8a-四氢茚并[1,2-d]-1,2,3-氧杂噻唑-2,2-二氧化物-3-羧酸叔丁酯 (4S,4''S)-2,2''-亚环戊基双[4,5-二氢-4-(苯甲基)恶唑] (4-溴苯基)-[2-氟-4-[6-[甲基(丙-2-烯基)氨基]己氧基]苯基]甲酮 (4-丁氧基苯甲基)三苯基溴化磷 (3aS,8aR)-2-(吡啶-2-基)-8,8a-二氢-3aH-茚并[1,2-d]恶唑 (3aS,3''aS,8aR,8''aR)-2,2''-环戊二烯双[3a,8a-二氢-8H-茚并[1,2-d]恶唑] (3aR,8aR)-(-)-4,4,8,8-四(3,5-二甲基苯基)四氢-2,2-二甲基-6-苯基-1,3-二氧戊环[4,5-e]二恶唑磷 (3aR,6aS)-5-氧代六氢环戊基[c]吡咯-2(1H)-羧酸酯 (3S,3aR)-2-(3-氯-4-氰基苯基)-3-环戊基-3,3a,4,5-四氢-2H-苯并[g]吲唑-7-羧酸 (3R,3’’R,4S,4’’S,11bS,11’’bS)-(+)-4,4’’-二叔丁基-4,4’’,5,5’’-四氢-3,3’’-联-3H-二萘酚[2,1-c:1’’,2’’-e]膦(S)-BINAPINE (3-三苯基甲氨基甲基)吡啶 (3-[(E)-1-氰基-2-乙氧基-2-hydroxyethenyl]-1-氧代-1H-茚-2-甲酰胺) (2′′-甲基氨基-1,1′′-联苯-2-基)甲烷磺酰基铝(II)二聚体 (2Z)-3-[[(4-氯苯基)氨基]-2-氰基丙烯酸乙酯 (2S,4S)-Fmoc-4-三氟甲基吡咯烷-2-羧酸 (2S,3S,5S)-5-(叔丁氧基甲酰氨基)-2-(N-5-噻唑基-甲氧羰基)氨基-1,6-二苯基-3-羟基己烷 (2S,3R)-3-(叔丁基)-2-(二叔丁基膦基)-4-甲氧基-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环 (2S,2''S,3S,3''S)-3,3''-二叔丁基-4,4''-双(2,6-二甲氧基苯基)-2,2'',3,3''-四氢-2,2''-联苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环 (2S,2''S,3S,3''S)-3,3''-二叔丁基-4,4''-二甲氧基-2,2'',3,3''-四氢-2,2''-联苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环