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7-hexadecyl-18-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-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 | 1620132-28-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
7-hexadecyl-18-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-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-hexadecyl-18-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-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
1620132-28-6
化学式
C52H56N2O10
mdl
——
分子量
869.024
InChiKey
JUJRISOJTWUICT-KRDAXQODSA-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):
    10.9
  • 重原子数:
    64
  • 可旋转键数:
    19
  • 环数:
    9.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.42
  • 拓扑面积:
    174
  • 氢给体数:
    4
  • 氢受体数:
    10

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

  • 作为产物:
    描述:
    18-Hexadecyl-7-oxa-18-azaheptacyclo[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 、 七烷基-2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-吡喃葡糖苷咪唑 、 zinc diacetate 作用下, 反应 2.0h, 以46%的产率得到7-hexadecyl-18-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-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:
    Modulating supramolecular helicity and electrical conductivity of perylene dyes through an achiral alkyl chain
    摘要:
    在这里,我们证明了可以通过改变烷基链的长度来调节疏水和亲水相互作用,从而进一步调整超分子螺旋度。这些调节后的超分子相互作用已转化为电导率并在电导率中得到观察,为构建高性能纳米器件提供了一条新途径。
    DOI:
    10.1039/c4cc03563a
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文献信息

  • Modulating supramolecular helicity and electrical conductivity of perylene dyes through an achiral alkyl chain
    作者:Yongwei Huang、Junchao Wang、Zhixiang Wei
    DOI:10.1039/c4cc03563a
    日期:——
    Here we have shown that it is possible to modulate hydrophobic and hydrophilic interactions to further adjust the supramolecular helicity by changing the length of an alkyl chain. These modulated supramolecular interactions have been translated to and observed in electrical conductivity, and provide a new pathway to construct a high-performance nanodevice.
    在这里,我们证明了可以通过改变烷基链的长度来调节疏水和亲水相互作用,从而进一步调整超分子螺旋度。这些调节后的超分子相互作用已转化为电导率并在电导率中得到观察,为构建高性能纳米器件提供了一条新途径。
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