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Dy(5,10,15,20-tetrakis(4-chlorophenyl)porphyrinate)(acetylacetonate) | 99030-65-6

中文名称
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中文别名
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英文名称
Dy(5,10,15,20-tetrakis(4-chlorophenyl)porphyrinate)(acetylacetonate)
英文别名
Dy(meso-tetrakis(4-chlorophenyl)porphyrinate)(acac);[Dy(meso-tetrakis(4-chlorophenyl)porphyrinate)(acetylacetonate)];[Dy(TClPP)(acac)]
Dy(5,10,15,20-tetrakis(4-chlorophenyl)porphyrinate)(acetylacetonate)化学式
CAS
99030-65-6
化学式
C49H31Cl4DyN4O2
mdl
——
分子量
1012.12
InChiKey
CCBLDSBJMRLUAA-YKKPBKTHSA-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):
    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

  • 作为反应物:
    描述:
    Dy(5,10,15,20-tetrakis(4-chlorophenyl)porphyrinate)(acetylacetonate) 、 bis(2,3,9,10,16,17,23,24-octa(phenoxy)phthalocyaninate)yttrium 反应 4.0h, 以Ca. 52 mg的产率得到(5,10,15,20-tetrakis(4-chlorophenyl)porphyrinate)Y[2,3,9,10,16,17,23,24-octa(phenoxy)phthalocyaninate]Dy[2,3,9,10,16,17,23,24-octa(phenoxy)phthalocyaninate]
    参考文献:
    名称:
    三明治型混合四吡咯稀土三元混合物。配位几何对单分子磁体性质的影响
    摘要:
    从M(TClPP)(acac)(acac =乙酰丙酮单阴离子)和[Pc(OPh)8 ] M'[Pc(OPh)8 ]开始采用一步提高方法导致分离和自由调节在一系列的四个混合四吡咯镝夹心复合两个稀土离子的{(TClPP)M [PC(OPH)8 ] M'[PC(OPH)8 ]} [ 1 - 4 ; TClPP =内消旋-四(4-氯苯基)卟啉的二价阴离子;片数(OPh)8= 2,3,9,10,16,17,23,24-八(苯氧基)酞菁的二价阴离子; M–M'= Dy–Dy,Y–Dy,Dy–Y和Y–Y]。单晶X射线衍射分析揭示了两个金属离子在两个相邻的四吡咯环之间的扭转角(定义为一个配位正方形远离与另一个的黄褐色构象的旋转角度)不同的八角配位几何形状。三种含iso的同构三层化合物,金属离子位于内部酞菁配体和外部卟啉配体之间,扭转角为9.64–9.90°,并且位于两个酞菁配体之间,扭转角为25.12–25
    DOI:
    10.1021/ic400485y
  • 作为产物:
    描述:
    5,10,15,20-tetra-(4-chlorophenyl)porphyrin 、 [Dy(acac)3]*2H2O 以 辛醇 为溶剂, 反应 6.0h, 生成 Dy(5,10,15,20-tetrakis(4-chlorophenyl)porphyrinate)(acetylacetonate)
    参考文献:
    名称:
    Mixed (porphyrinato)(phthalocyaninato) rare-earth(III) double-decker complexes for broadband light harvesting organic solar cells
    摘要:
    本研究开发了溶液处理的有机-无机混合体异质结太阳能电池,该电池能够在紫外-可见光-近红外光谱范围内收集宽带太阳光子。一系列混合(卟啉)(酞菁)稀土双层配合物 [MIIIH(TClPP){Pc(α-OC4H9)8}] (1-7;M = Y、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Lu;TClPP = 中-四(4-氯苯基)卟啉酸盐;Pc(α-OC4H9)8=1,4,8,11,15,18,22,25-八(1-丁氧基)酞菁酸盐)和[YIII(TClPP)(Pc)](8,Pc=未取代的酞菁酸盐)、和异极双(酞菁)钇双层复合物[YIIIH(Pc){Pc(α-OC4H9)8}](9)被合成并用作宽带吸收体和电子供体(D),而 N,N′-双(1-乙基己基)-3,4:9,10-perylenebis(dicarbox-imide) (PDI) 或 [6,6]-phenyl-C61 丁酸甲酯 (PCBM) 用作主要电子受体 (A1)。为了抑制 D/A1 界面的致命反向电荷转移,在原位形成的廉价无机纳米多孔 TiOx 网络中制造了 D:A1 混合物,它可以充当次级电子受体(A2)。为了表征这些结构,研究人员对活性材料或器件的稳态光谱、荧光动力学、原子力显微镜、电流-电压特性和光电特性进行了研究。与使用 PCBM 作为主受体的太阳能电池相比,使用 PDI 作为主受体的太阳能电池在开路电压、填充因子和功率转换效率方面显示出更高的数值。当电池面积为 0.36 平方厘米时,上述双层复合物:PDI:TiOx 混合物在 1 太阳空气质量 1.5 的全球光照条件下可实现高达 0.82% 的良好效率。这些结果得出结论,双层双(四吡咯)络合物是很有前途的光伏材料,具有可调的吸收和光物理性质。
    DOI:
    10.1039/c1jm11246e
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