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7-Butyl-18-[4-[2-[4-[18-butyl-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-6,8,17,19-tetraoxo-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaen-7-yl]phenyl]-3,4,5,6-tetraphenylphenyl]phenyl]-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone | 1476777-03-3

中文名称
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中文别名
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英文名称
7-Butyl-18-[4-[2-[4-[18-butyl-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-6,8,17,19-tetraoxo-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaen-7-yl]phenyl]-3,4,5,6-tetraphenylphenyl]phenyl]-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
英文别名
7-butyl-18-[4-[2-[4-[18-butyl-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-6,8,17,19-tetraoxo-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaen-7-yl]phenyl]-3,4,5,6-tetraphenylphenyl]phenyl]-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
7-Butyl-18-[4-[2-[4-[18-butyl-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-6,8,17,19-tetraoxo-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaen-7-yl]phenyl]-3,4,5,6-tetraphenylphenyl]phenyl]-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone化学式
CAS
1476777-03-3
化学式
C138H110N4O12
mdl
——
分子量
2016.41
InChiKey
LCXMCOVBHZQIIY-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):
    33.7
  • 重原子数:
    154
  • 可旋转键数:
    26
  • 环数:
    25.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.17
  • 拓扑面积:
    186
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    12

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    9,9'-(ethyne-1,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(2-butyl-5,12-bis(4-(tert-butyl)phenoxy)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone) 、 四苯基环戊二烯酮二苯醚 为溶剂, 反应 12.0h, 以5%的产率得到7-Butyl-18-[4-[2-[4-[18-butyl-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-6,8,17,19-tetraoxo-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaen-7-yl]phenyl]-3,4,5,6-tetraphenylphenyl]phenyl]-11,22-bis(4-tert-butylphenoxy)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone
    参考文献:
    名称:
    ylene四羧酸二亚胺二聚物和由相同的六苯苯基连接的六聚物的光物理性质差异
    摘要:
    制备了tetra四羧酸二亚胺六聚体(6PDI)和与相同的六苯基苯基连接的二聚体(2PDI),并通过1完全表征了结构1 H NMR光谱,质谱和元素分析。由于这两种化合物的分子结构相似,因此,PDI亚基之间/之中的相似相互作用以及相似的光物理性质是可以预期的。但是,固定的UV / Vis吸收光谱显示,在6PDI中,PDI亚基之间/之间的相互作用比在2PDI中显着更强。这可以归因于由于两个相邻的PDI子单元的空间位阻,导致6PDI中沿着PDI子单元的长轴旋转受阻。6PDI中PDI亚基之间更强的相互作用导致长波长发射,可将其分配为“准分子”激发态。从荧光量子产率和荧光寿命也可以得出类似的结论。电化学研究表明,2PDI和6PDI中PDI亚基之间的相互作用仍然处于弱相互作用的范围内。超快瞬态各向异性衰减动力学表明,在2PDI和6PDI中的PDI亚基之间的激发离域是快速有效的。更有趣的是,6PDI中的离
    DOI:
    10.1002/cphc.201300602
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文献信息

  • Difference in the Photophysical Properties of a Perylenetetracarboxylic Diimide Dimer and a Hexamer Linked by the Same Hexaphenylbenzene Group
    作者:Lin Xue、Yan Shi、Liangliang Zhang、Xiyou Li
    DOI:10.1002/cphc.201300602
    日期:2013.10.7
    A perylenetetracarboxylic diimide hexamer (6PDI) and a dimer (2PDI) linked with the same hexaphenylbenzene group were prepared, and the structures were fully characterized by 1H NMR spectroscopy, mass spectrometry, and elemental analysis. Due to the similar molecular structure of these two compounds, similar interactions between/among the PDI subunits as well as similar photophysical properties are
    制备了tetra四羧酸二亚胺六聚体(6PDI)和与相同的六苯基苯基连接的二聚体(2PDI),并通过1完全表征了结构1 H NMR光谱,质谱和元素分析。由于这两种化合物的分子结构相似,因此,PDI亚基之间/之中的相似相互作用以及相似的光物理性质是可以预期的。但是,固定的UV / Vis吸收光谱显示,在6PDI中,PDI亚基之间/之间的相互作用比在2PDI中显着更强。这可以归因于由于两个相邻的PDI子单元的空间位阻,导致6PDI中沿着PDI子单元的长轴旋转受阻。6PDI中PDI亚基之间更强的相互作用导致长波长发射,可将其分配为“准分子”激发态。从荧光量子产率和荧光寿命也可以得出类似的结论。电化学研究表明,2PDI和6PDI中PDI亚基之间的相互作用仍然处于弱相互作用的范围内。超快瞬态各向异性衰减动力学表明,在2PDI和6PDI中的PDI亚基之间的激发离域是快速有效的。更有趣的是,6PDI中的离
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