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1,4,8,11-Tetraaza-6,13-pentacenequinone | 1256376-11-0

中文名称
——
中文别名
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英文名称
1,4,8,11-Tetraaza-6,13-pentacenequinone
英文别名
6,9,17,20-tetrazapentacyclo[12.8.0.03,12.05,10.016,21]docosa-1(22),3,5,7,9,11,14,16,18,20-decaene-2,13-dione
1,4,8,11-Tetraaza-6,13-pentacenequinone化学式
CAS
1256376-11-0
化学式
C18H8N4O2
mdl
——
分子量
312.287
InChiKey
RXLPHIPUEAMOQK-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):
    1.4
  • 重原子数:
    24
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    85.7
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    6

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    α,α,α',α'-tetrabromo-2,3-dimethyl-pyrazine对苯醌 在 potassium iodide 作用下, 以 N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 以54%的产率得到1,4,8,11-Tetraaza-6,13-pentacenequinone
    参考文献:
    名称:
    基于π缺乏的并五苯醌的N型有机半导体:合成,电子结构,分子堆积和薄膜晶体管
    摘要:
    醌在有机合成和生物系统中是众所周知的有机氧化剂,但是与n型有机半导体相关的电子接受能力却很少得到开发。在这里,我们报告了对两组π不足的并五苯醌,氟化并五苯醌和N-杂戊并苯醌的综合研究,重点介绍了它们的电子结构,分子堆积和n沟道薄膜晶体管。发现用F原子取代并五苯醌的H原子或用N取代C原子可以降低并五苯醌的最低未占据分子轨道(LUMO)能级,从而产生场效应迁移率高达0.1 cm以上的n型有机半导体。2 V -1 s -1在薄膜晶体管中。在两组醌的电子结构和分子堆积方面进行比较,得出了有趣的发现,即吸电子部分在调节前沿分子轨道和π堆积中的作用。关于分子堆积的另一个有趣发现是四重弱氢键,该氢键连接了相邻的醌π堆栈。这项研究表明,π缺乏的醌将是n型有机半导体的一般设计。
    DOI:
    10.1021/cm102681p
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文献信息

  • N-Type Organic Semiconductors Based on π-Deficient Pentacenequinones: Synthesis, Electronic Structures, Molecular Packing, and Thin Film Transistors
    作者:Zhixiong Liang、Qin Tang、Jing Liu、Jinhua Li、Feng Yan、Qian Miao
    DOI:10.1021/cm102681p
    日期:2010.12.14
    packing, and n-channel thin film transistors. It is found that replacing H atoms of pentacenequinone with F atoms or replacing C atoms with N can lower the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energy level of pentacenequinone to yield n-type organic semiconductors with the field effect mobility up to higher than 0.1 cm2V−1s−1 in thin film transistors. A comparison between the two groups of quinones
    醌在有机合成和生物系统中是众所周知的有机氧化剂,但是与n型有机半导体相关的电子接受能力却很少得到开发。在这里,我们报告了对两组π不足的并五苯醌,氟化并五苯醌和N-杂戊并苯醌的综合研究,重点介绍了它们的电子结构,分子堆积和n沟道薄膜晶体管。发现用F原子取代并五苯醌的H原子或用N取代C原子可以降低并五苯醌的最低未占据分子轨道(LUMO)能级,从而产生场效应迁移率高达0.1 cm以上的n型有机半导体。2 V -1 s -1在薄膜晶体管中。在两组醌的电子结构和分子堆积方面进行比较,得出了有趣的发现,即吸电子部分在调节前沿分子轨道和π堆积中的作用。关于分子堆积的另一个有趣发现是四重弱氢键,该氢键连接了相邻的醌π堆栈。这项研究表明,π缺乏的醌将是n型有机半导体的一般设计。
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