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7,18-Bis[[3,5-bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]methyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone | 1227010-15-2

中文名称
——
中文别名
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英文名称
7,18-Bis[[3,5-bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]methyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
英文别名
7,18-bis[[3,5-bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]methyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
7,18-Bis[[3,5-bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]methyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone化学式
CAS
1227010-15-2
化学式
C66H78N2O20
mdl
——
分子量
1219.35
InChiKey
KKBNCFKEYCZEQH-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):
    4.8
  • 重原子数:
    88
  • 可旋转键数:
    44
  • 环数:
    9.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.45
  • 拓扑面积:
    222
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    20

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    (3,5-bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)methanamine 、 3,4,9,10-苝四羧酸二酐喹啉 、 zinc diacetate 作用下, 反应 4.0h, 以87%的产率得到7,18-Bis[[3,5-bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]methyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
    参考文献:
    名称:
    将水溶性树枝状电子供体和电子受体——酞菁和苝二酰亚胺——固定在单壁碳纳米管上
    摘要:
    光谱学和显微镜的互补使用揭示了半导体单壁碳纳米管 (SWNT) 与强树枝状电子受体 - 苝二亚胺 - 或强树枝状电子供体 - 酞菁之间的相互作用。重要的是,苝二酰亚胺/SWNT 电子供体-受体杂化物的稳定性随着树枝状聚合物生成的增加而降低。两种影响被认为是造成这种趋势的原因。随着树枝状大分子生成的增加,我们增强了 (i) 亲水性和 (ii) 所得苝二酰亚胺的体积。这两种效应是协同的,反过来又降低了对 SWNT 的固定强度。另一方面,由于酞菁的较大尺寸,酞菁/SWNT电子供体-受体杂化物,没有揭示对树枝状聚合物产生如此明显的依赖性。几项光谱证实,不同的基态和激发态相互作用占主导地位,并且动力学和光谱学上充分表征的自由基离子对状态在几皮秒内形成。
    DOI:
    10.1021/ja100065h
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文献信息

  • Immobilizing Water-Soluble Dendritic Electron Donors and Electron Acceptors—Phthalocyanines and Perylenediimides—onto Single Wall Carbon Nanotubes
    作者:Uwe Hahn、Sarah Engmann、Christian Oelsner、Christian Ehli、Dirk M. Guldi、Tomas Torres
    DOI:10.1021/ja100065h
    日期:2010.5.12
    and microscopy sheds light onto mutual interactions between semiconducting single wall carbon nanotubes (SWNT) and either a strong dendritic electron acceptor-perylenediimide-or a strong dendritic electron donor-phthalocyanine. Importantly, the stability of the perylenediimide/SWNT electron donor-acceptor hybrids decreases with increasing dendrimer generation. Two effects are thought to be responsible
    光谱学和显微镜的互补使用揭示了半导体单壁碳纳米管 (SWNT) 与强树枝状电子受体 - 苝二亚胺 - 或强树枝状电子供体 - 酞菁之间的相互作用。重要的是,苝二酰亚胺/SWNT 电子供体-受体杂化物的稳定性随着树枝状聚合物生成的增加而降低。两种影响被认为是造成这种趋势的原因。随着树枝状大分子生成的增加,我们增强了 (i) 亲水性和 (ii) 所得苝二酰亚胺的体积。这两种效应是协同的,反过来又降低了对 SWNT 的固定强度。另一方面,由于酞菁的较大尺寸,酞菁/SWNT电子供体-受体杂化物,没有揭示对树枝状聚合物产生如此明显的依赖性。几项光谱证实,不同的基态和激发态相互作用占主导地位,并且动力学和光谱学上充分表征的自由基离子对状态在几皮秒内形成。
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