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5'-bromo-5,5''-dihexyl-[2,2';3',2'']terthiophene | 816468-90-3

中文名称
——
中文别名
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英文名称
5'-bromo-5,5''-dihexyl-[2,2';3',2'']terthiophene
英文别名
5-bromo-2,3-bis(5-hexylthiophen-2-yl)thiophene
5'-bromo-5,5''-dihexyl-[2,2';3',2'']terthiophene化学式
CAS
816468-90-3
化学式
C24H31BrS3
mdl
——
分子量
495.612
InChiKey
YELGXDIQRLNXPG-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

物化性质

  • 沸点:
    473.6±40.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.231±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    10.21
  • 重原子数:
    28.0
  • 可旋转键数:
    12.0
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.5
  • 拓扑面积:
    0.0
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    3.0

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

  • 作为反应物:
    描述:
    5'-bromo-5,5''-dihexyl-[2,2';3',2'']terthiophene三甲基溴硅烷 、 nickel dibromide 作用下, 反应 6.0h, 生成 5,5''-dihexyl-[2,2';3',2'']terthiophenyl phosphonic acid
    参考文献:
    名称:
    基于聚噻吩树枝状纳米颗粒的有机-无机杂化纳米材料。
    摘要:
    在这项工作中,描述了支化寡金属噻吩树枝状分子的合成,表征和应用,所述树枝状寡噻吩树枝状分子用作封端金金属纳米粒子和CdSe量子点的电活性表面活性剂。两种不同的方法已用于合成:配体交换过程和直接封端合成方法。使用紫外可见吸收,FT-IR,AFM,TEM和光致发光光谱学详细研究了每个纳米晶体的树枝状分子的覆盖范围,表面配位相互作用的性质以及能量转移相互作用。树枝状分子的大小和在半导体纳米晶体上结合的性质突出了配位体置换中的竞争/位移。在另一个使用直接封盖方法的系统中,金纳米颗粒的大小由配体的大小来调节,即 烷基链间隔基和树枝状分支或大小。这些杂化树突/纳米粒子复合物通常在非极性溶剂中非常易溶且稳定。它们在金属/半导体与共轭配体之间表现出能量转移,表面等离振子共振效应以及光诱导的电荷转移相互作用。观察到在云母和石墨表面上的吸附。制作了一层光伏电池以证明其在设备应用中的潜力。
    DOI:
    10.1039/b517601h
  • 作为产物:
    描述:
    5-溴-2-己基噻吩 在 [1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride N-溴代丁二酰亚胺(NBS)magnesium 作用下, 以 乙醚N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 20.0h, 生成 5'-bromo-5,5''-dihexyl-[2,2';3',2'']terthiophene
    参考文献:
    名称:
    基于聚噻吩树枝状纳米颗粒的有机-无机杂化纳米材料。
    摘要:
    在这项工作中,描述了支化寡金属噻吩树枝状分子的合成,表征和应用,所述树枝状寡噻吩树枝状分子用作封端金金属纳米粒子和CdSe量子点的电活性表面活性剂。两种不同的方法已用于合成:配体交换过程和直接封端合成方法。使用紫外可见吸收,FT-IR,AFM,TEM和光致发光光谱学详细研究了每个纳米晶体的树枝状分子的覆盖范围,表面配位相互作用的性质以及能量转移相互作用。树枝状分子的大小和在半导体纳米晶体上结合的性质突出了配位体置换中的竞争/位移。在另一个使用直接封盖方法的系统中,金纳米颗粒的大小由配体的大小来调节,即 烷基链间隔基和树枝状分支或大小。这些杂化树突/纳米粒子复合物通常在非极性溶剂中非常易溶且稳定。它们在金属/半导体与共轭配体之间表现出能量转移,表面等离振子共振效应以及光诱导的电荷转移相互作用。观察到在云母和石墨表面上的吸附。制作了一层光伏电池以证明其在设备应用中的潜力。
    DOI:
    10.1039/b517601h
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