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2,2'-(2-methyl-1,4-phenylene)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane) | 1415591-22-8

中文名称
——
中文别名
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英文名称
2,2'-(2-methyl-1,4-phenylene)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
英文别名
4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
2,2'-(2-methyl-1,4-phenylene)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)化学式
CAS
1415591-22-8
化学式
C19H30B2O4
mdl
——
分子量
344.067
InChiKey
PPGZFBXDRXAKQG-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

物化性质

  • 沸点:
    436.1±45.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.02±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.59
  • 重原子数:
    25
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.68
  • 拓扑面积:
    36.9
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    用于检测有机溶剂中水的荧光PET(光致电子转移)传感器的分子设计和合成
    摘要:
    已经设计并合成了一系列蒽-硼酸酯OM-1,OM-2,OU-1和OU-2作为一种新型的荧光PET(光致电子转移)传感器,用于检测和定量有机溶剂中的痕量水。OM-1和OM-2分别具有硼酸酯和双硼酸酯,其通过蒽荧光团的9位上的亚甲基间隔基位于作为电子供体的叔氨基附近。另一方面,在OU-1中,硼酸酯直接连接至蒽荧光团的10位。OU-2具有双硼酸酯,它们位于与OM-1和OU-1相同的位置。发现OM-1和OM-2随各种溶剂(极性,极性较小,质子和非质子溶剂)的含水量增加而显示出荧光增强,这可归因于由于形成了PET而抑制了PET。荧光离子结构OM-1a或OM-2a水解。对于OU-1和OU-2另一方面,在向溶液中添加水后,荧光强度没有明显变化。我们提出,创建用于检测痕量水的高灵敏度荧光PET传感器的关键是设计能够通过水解在质子化叔氨基和羟基化硼酸酯之间形成稳定的荧光离子结构的分子结构。 。
    DOI:
    10.1039/c3ra42833h
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    用于检测有机溶剂中水的荧光PET(光致电子转移)传感器的分子设计和合成
    摘要:
    已经设计并合成了一系列蒽-硼酸酯OM-1,OM-2,OU-1和OU-2作为一种新型的荧光PET(光致电子转移)传感器,用于检测和定量有机溶剂中的痕量水。OM-1和OM-2分别具有硼酸酯和双硼酸酯,其通过蒽荧光团的9位上的亚甲基间隔基位于作为电子供体的叔氨基附近。另一方面,在OU-1中,硼酸酯直接连接至蒽荧光团的10位。OU-2具有双硼酸酯,它们位于与OM-1和OU-1相同的位置。发现OM-1和OM-2随各种溶剂(极性,极性较小,质子和非质子溶剂)的含水量增加而显示出荧光增强,这可归因于由于形成了PET而抑制了PET。荧光离子结构OM-1a或OM-2a水解。对于OU-1和OU-2另一方面,在向溶液中添加水后,荧光强度没有明显变化。我们提出,创建用于检测痕量水的高灵敏度荧光PET传感器的关键是设计能够通过水解在质子化叔氨基和羟基化硼酸酯之间形成稳定的荧光离子结构的分子结构。 。
    DOI:
    10.1039/c3ra42833h
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文献信息

  • Photo-induced thiolate catalytic activation of inert Caryl-hetero bonds for radical borylation
    作者:Shun Wang、Hua Wang、Burkhard König
    DOI:10.1016/j.chempr.2021.04.016
    日期:2021.6
    the activation of bonds with high bond dissociation energy and to substrates with high reduction potentials. Herein, we introduce a novel photocatalytic strategy for the activation of inert substituted arenes for aryl borylation by using thiolate as a catalyst. This catalytic system exhibits strong reducing ability and engages non-activated Caryl–F, Caryl–X, Caryl–O, Caryl–N, and Caryl–S bonds in productive
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  • Effect of vacuum treatment in diketopyrrolopyrrole (DPP) based copolymer with ratio controlled toluene- and benzene- functional groups for efficient organic photovoltaic cells: Morphological and electrical contribution
    作者:Soyun Park、Xiaofeng Tan、Woongsik Jang、Jae Sang Cho、Yun-Hi Kim、Soon-Ki Kwon、Dong Hwan Wang
    DOI:10.1016/j.orgel.2017.04.012
    日期:2017.7
    materials have been extensively reported due to their suitable film-forming characteristics and phase-separated nano-morphology. Here, ratio-controlled toluene-versus benzene-chemical group based diketopyrrolopyrrole (DPP) donor polymers mixed with a fullerene acceptor were investigated to fabricate an efficient photovoltaic active layer with improved electrical properties through a vacuum treatment. The vacuum
    由于其合适的成膜特性和相分离的纳米形态,使用无规共聚供体材料进行溶液处理的有机体异质结(BHJ)光伏电池已得到广泛报道。在这里,研究了比例控制的甲苯对苯基化学基的二酮吡咯吡咯DPP)供体聚合物与富勒烯受体的混合,以通过真空处理制造具有改善的电性能的有效光伏活性层。由于确保了活性层内残留溶剂和溶剂添加剂的干燥时间,真空工艺导致具有低表面粗糙度和纳米级分布结晶度的相分离增加。此外,经过优化的基于DPP的施主,并采用甲苯(T)相对于苯(B)接头和电子传输层,在AM 1.5G照明下,由于有效的电荷转移和电荷的贡献,功率转换效率提高了6.31%。降低串联电阻。因此,通过比例控制的分子结构和适当的溶剂干燥工艺获得的有机半导体在提高电学和形态学性能以生产有效的有机太阳能电池方面起着重要作用。
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