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5-溴-4-异辛氧基-2-噻吩甲醛 | 2055812-54-7

中文名称
5-溴-4-异辛氧基-2-噻吩甲醛
中文别名
——
英文名称
5-bromo-4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene-2-carbaldehyde
英文别名
5-bromo-4-(2-ethylhexoxy)thiophene-2-carbaldehyde
5-溴-4-异辛氧基-2-噻吩甲醛化学式
CAS
2055812-54-7
化学式
C13H19BrO2S
mdl
——
分子量
319.263
InChiKey
VJMGHDAGOIUSEO-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):
    5.5
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    8
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.62
  • 拓扑面积:
    54.5
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    2,6-二(三甲基锡)-4,4-二(2-乙基己基)-二噻吩并环戊二烯5-溴-4-异辛氧基-2-噻吩甲醛四(三苯基膦)钯 作用下, 以 甲苯 为溶剂, 以87%的产率得到5,5'-(4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-2,6-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene-2-carbaldehyde)
    参考文献:
    名称:
    Novel conjugated small molecule-based nanoparticles for NIR-II photothermal antibacterial therapy
    摘要:
    开发了一种新型光热剂CPDT-T,并相应制备了纳米光热剂CNP,其在NIR-II激光辐照(1064 nm)下表现出高达49%的光热转换效率和近乎100%的卓越细菌抑制效率,对S. aureus具有很好的抑制作用。
    DOI:
    10.1039/d2cc00863g
  • 作为产物:
    描述:
    4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene-2-carbaldehyde 在 N-溴代丁二酰亚胺(NBS) 作用下, 以 氯仿 为溶剂, 反应 2.0h, 以86.7%的产率得到5-溴-4-异辛氧基-2-噻吩甲醛
    参考文献:
    名称:
    A mixed hole transport material employing a highly planar conjugated molecule for efficient and stable perovskite solar cells
    摘要:
    由于 DRSBDT-2OT 组件具有高空穴迁移率、低重组能和表面钝化效应,基于 HTM 的混合器件的效率达到了 21.31%,稳定性也得到了增强。
    DOI:
    10.1039/c9ta13365h
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文献信息

  • [EN] MOLECULAR MATERIALS BASED ON PHENOXYAZINE CORE FOR HETEROJUNCTION ORGANIC SOLAR CELLS<br/>[FR] MATÉRIAUX MOLÉCULAIRES À BASE DE NOYAU DE PHÉNOXYAZINE POUR CELLULES SOLAIRES ORGANIQUES À HÉTÉROJONCTION
    申请人:SUMITOMO CHEMICAL CO
    公开号:WO2021079140A1
    公开(公告)日:2021-04-29
    A composition comprising an electron acceptor material and an electron donor material wherein the electron acceptor material is a compound of formula (I): EAG-EDG-EAG (I) wherein each EAG is an electron-accepting group and EDG is a group of formula (II): (II) wherein: n is at least 1; each m is independently 0 or at least 1; each X, Y and A is independently O, S or Se; Z, independently in each occurrence if n is greater than 1, is O, S, C=O or NR9 wherein R9 is H or a substituent; and R1- R8 are each independently selected from H or a substituent. The composition may be used as photosensitive organic layer of an organic photodetector.
    一种包括电子受体材料和电子给体材料的组合物,其中电子受体材料是化合物的公式(I):EAG-EDG-EAG (I),其中每个EAG是一个电子受体基团,EDG是公式(II)的一个基团:(II),其中:n至少为1;每个m独立地为0或至少为1;每个X、Y和A独立地为O、S或Se;Z,在每次出现时独立地为O、S、C=O或NR9,其中R9为H或取代基;以及R1-R8各自独立地从H或取代基中选择。该组合物可用作有机光探测器的光敏有机层。
  • ORGANIC SOLAR CELL AND PHOTODETECTOR MATERIALS AND DEVICES
    申请人:The Regents of the University of California
    公开号:US20200328357A1
    公开(公告)日:2020-10-15
    Narrow bandgap n-type small molecules are attracting attention in the near-infrared organic optoelectronics field, due to their easy tunable energy band with a molecular design flexibility. However, only a few reports demonstrate narrow bandgap non-fullerene acceptors (NFAs) that perform well in organic solar cells (OSCs), and the corresponding benefits of NFA photodiodes have not been well investigated in organic photodetectors (OPDs). Here, the ultra-narrow bandgap NFAs CO1-4F, CO1-4Cl and o-IO1 were designed and synthesized for the achieved efficient near-infrared organic photodiodes such as solar cells and photodetectors. Designing an asymmetrical CO1-4F by introducing two different π-bridges including alkylthienyl and alkoxythienyl units ultimately provides an asymmetric A-D′-D-D″-A molecular configuration. This enables a delicate modulation in energy band structure as well as maintains an intense intramolecular charge transfer characteristic of the excited state.
    窄带隙n型小分子在近红外有机光电子领域引起了关注,这是因为它们具有易于调节能带的分子设计灵活性。然而,只有少数报道表明在有机太阳能电池(OSCs)中表现良好的窄带隙非富勒烯受体(NFAs),并且NFA光电二极管的相应优势在有机光探测器(OPDs)中尚未得到很好的研究。在这里,为了实现高效的近红外有机光电二极管,如太阳能电池和光探测器,设计并合成了超窄带隙NFAs CO1-4F、CO1-4Cl和o-IO1。通过引入包括烷基噻吩基和烷噻吩基在内的两种不同π-桥接体,设计了一个不对称的CO1-4F,最终提供了一个不对称的A-D′-D-D″-A分子结构。这使得能带结构得以精细调制,同时保持了激发态的强烈分子内电荷转移特性。
  • 一类硅氧烷基取代的芳香稠环及其制备方法 与应用
    申请人:华南理工大学
    公开号:CN111423464B
    公开(公告)日:2021-11-23
    本发明公开了一类硅氧烷基取代的芳香稠环及其制备方法与应用。硅烷基取代芳香稠环结构如式所示,基于硅氧烷基取代芳香稠环的共轭小分子结构如式’所示。本发明提供的制备上述硅氧烷基取代芳香稠环以及基于这种结构的有机小分子受体的方法,合成工艺简单,操作方便、产物产率高,经仪器检测所得化合物结构正确,稳定性好。本发明所制备的基于硅氧烷基取代芳香稠环的有机小分子在可见光区和近红外区对太阳光有较强吸收,具有合适的电子能级,作为n‑型窄带隙电子受体材料,可与宽、中等带隙P型聚合物或小分子给体搭配,应用于有机太阳电池。
  • 一种不对称A-D-A型共轭小分子及其中间体 和应用
    申请人:武汉大学
    公开号:CN108912140B
    公开(公告)日:2020-04-10
    本发明公开了一种不对称A‑D‑A型共轭小分子及其中间体和应用,利用具有非对称梯形共轭化合物作为电子给体,噻吩环戊二酮的衍生物作为电子受体,合成不对称A‑D‑A型共轭小分子。这类分子具有较好的溶解性和热稳定性,适用于大面积低成本的溶液加工和喷墨打印的加工方法。本发明中的不对称A‑D‑D型共轭小分子具有较高的摩尔消光系数和很宽的吸收光谱,较大的电子迁移率和合适的最低未占有轨道能级和最高占有轨道能级,并且不对称的中间核能加强分子间的相互作用,可作为电子受体应用在非富勒烯有机聚合物太阳能电池中。基于该类小分子的太阳能电池可以实现较高的电压、电流、填充因子和光电转换效率。
  • 一种有机小分子光学诊疗探针及其制备方法与应用
    申请人:南京邮电大学
    公开号:CN112876496B
    公开(公告)日:2022-01-28
    本发明公开了一种有机小分子光学诊疗探针,并公开了该探针及其纳米颗粒溶液的制备方法和应用。本发明的有机小分子荧光探针主要成分DTPT,以具有肿瘤靶向能力的两亲性聚合物为包覆材料,通过纳米共沉淀方法制备得到具有良好溶性、生物相容性及靶向性的纳米颗粒,该纳米颗粒具有优良的近红外二区荧光成像、光声成像、光动力及光热转换性能,可用于近红外二区荧光成像/光声成像指导下的肿瘤靶向光热/光动力联合治疗试剂的制备。本发明设计的探针成像优异、疗效显著,作为近红外二区荧光成像/光声成像及肿瘤靶向联合治疗试剂,具有广阔的应用前景。
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