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2-Hydroxy-9-diazo-fluoren | 81150-86-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2-Hydroxy-9-diazo-fluoren
英文别名
9-diazofluoren-2-ol
2-Hydroxy-9-diazo-fluoren化学式
CAS
81150-86-9
化学式
C13H8N2O
mdl
——
分子量
208.219
InChiKey
FVCLHWAZBXYBHT-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):
    2.44
  • 重原子数:
    16.0
  • 可旋转键数:
    0.0
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    56.63
  • 氢给体数:
    1.0
  • 氢受体数:
    1.0

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

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    2-Hydroxy-9-diazo-fluoren三苯基膦 、 lithium hydroxide 作用下, 以 N,N-二甲基甲酰胺甲苯 为溶剂, 反应 2.0h, 生成 9-(5-hydroxy-2,7-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)-9H-fluoren-2-ol
    参考文献:
    名称:
    液晶网络中光驱动分子电动机的光响应螺旋运动
    摘要:
    通过分子电动机控制复杂的运动是未来执行器和软机器人技术的主要目标。从人造机器常见的生物动力和机械功能中汲取灵感,响应性小分子已被用来实现宏观效果,然而,将分子沿长度尺度的运动转化为精确定义的线性,扭曲和旋转运动仍然特别具有挑战性。在这里,我们介绍具有固有旋转电机的液晶网络(LCN)材料的设计,合成和功能,该技术允许将光能转换为可逆的螺旋运动。在这种响应系统中,光化学驱动分子电动机具有双重功能,既可以用作手性掺杂剂,也可以用作单向转子,将分子运动放大为可控的和可逆的左手或右手宏观扭曲运动。通过利用嵌入LC网络中的单个电动机的动态手征性,运动的方向性和形状变化,可以在柔软的聚合物材料中实现复杂的机械运动(包括弯曲,行走和螺旋运动),这为固有的光敏材料提供了引人入胜的机会。
    DOI:
    10.1002/anie.202016254
  • 作为产物:
    描述:
    2-羟基-9-芴manganese(IV) oxide一水合肼 作用下, 以 四氢呋喃乙醇 为溶剂, 反应 1.0h, 生成 2-Hydroxy-9-diazo-fluoren
    参考文献:
    名称:
    液晶网络中光驱动分子电动机的光响应螺旋运动
    摘要:
    通过分子电动机控制复杂的运动是未来执行器和软机器人技术的主要目标。从人造机器常见的生物动力和机械功能中汲取灵感,响应性小分子已被用来实现宏观效果,然而,将分子沿长度尺度的运动转化为精确定义的线性,扭曲和旋转运动仍然特别具有挑战性。在这里,我们介绍具有固有旋转电机的液晶网络(LCN)材料的设计,合成和功能,该技术允许将光能转换为可逆的螺旋运动。在这种响应系统中,光化学驱动分子电动机具有双重功能,既可以用作手性掺杂剂,也可以用作单向转子,将分子运动放大为可控的和可逆的左手或右手宏观扭曲运动。通过利用嵌入LC网络中的单个电动机的动态手征性,运动的方向性和形状变化,可以在柔软的聚合物材料中实现复杂的机械运动(包括弯曲,行走和螺旋运动),这为固有的光敏材料提供了引人入胜的机会。
    DOI:
    10.1002/anie.202016254
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文献信息

  • Phototriggered Complex Motion by Programmable Construction of Light-Driven Molecular Motors in Liquid Crystal Networks
    作者:Jiaxin Hou、Guiying Long、Wei Zhao、Guofu Zhou、Danqing Liu、Dirk J. Broer、Ben L. Feringa、Jiawen Chen
    DOI:10.1021/jacs.2c01060
    日期:2022.4.20
    Recent developments in artificial molecular machines have enabled precisely controlled molecular motion, which allows several distinct mechanical operations at the nanoscale. However, harnessing and amplifying molecular motion along multiple length scales to induce macroscopic motion are still major challenges and comprise an important next step toward future actuators and soft robotics. The key to
    人工分子机器的最新发展已经实现了精确控制的分子运动,这允许在纳米尺度上进行几种不同的机械操作。然而,利用和放大沿多个长度尺度的分子运动以诱导宏观运动仍然是主要挑战,并且是迈向未来致动器和软机器人的重要下一步。解决这一挑战的关键在于将合成分子机器有效地集成到分层排列的结构中,因此可以以合作的方式收集大量单独的分子运动,并将其放大到更高的长度尺度,并最终导致宏观运动。在这里,我们报告了嵌入由单波长照明触发的分子马达的液晶网络的复杂运动。通过设计,外消旋和对映体纯分子马达都以可编程的方式集成到具有确定方向的液晶网络中。电机具有多种功能,可在网络内充当交联剂、致动器和手性掺杂剂。电机的集体旋转运动导致聚合物薄膜的多种运动,包括弯曲、波浪运动、表面上的快速单向运动以及不同旋向的同步螺旋运动,为未来设计具有增强复杂性的响应材料铺平了道路功能。
  • Burgert, Wolfgang; Grosse, Michael; Rewicki, Dieter, Chemische Berichte, 1982, vol. 115, # 1, p. 309 - 323
    作者:Burgert, Wolfgang、Grosse, Michael、Rewicki, Dieter
    DOI:——
    日期:——
  • BURGERT, W.;GROSSE, M.;REWICKI, D., CHEM. BER., 1982, 115, N 1, 309-323
    作者:BURGERT, W.、GROSSE, M.、REWICKI, D.
    DOI:——
    日期:——
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