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| 944920-51-8

中文名称
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中文别名
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英文名称
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英文别名
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化学式
CAS
944920-51-8
化学式
C38H34O10
mdl
——
分子量
650.682
InChiKey
ZHOLIRNZPZWYJY-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    6.05
  • 重原子数:
    48.0
  • 可旋转键数:
    1.0
  • 环数:
    9.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.34
  • 拓扑面积:
    100.14
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    10.0

上下游信息

  • 下游产品
    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:
    potassium carbonate 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 反应 3.0h, 以100%的产率得到6,12,18,39-Tetramethyl-2,4,8,10,14,16,20,22-octaoxanonacyclo[21.15.1.124,38.05,36.07,34.011,32.013,30.017,28.019,26]tetraconta-1(38),5(36),6,11(32),12,17,19(26),23(39),24(40),27,30,34-dodecaene-3-carboxylic acid
    参考文献:
    名称:
    Supramolecular surface plasmon resonance (SPR) sensors for organophosphorus vapor detection
    摘要:
    我们在空腔上缘合成了含有 COOH 部分的空配体,并使用表面等离子体共振 (SPR) 光谱评估了这些空配体与沙林神经毒气模拟物二甲基膦酸二甲酯 (DMMP) 之间的相互作用。空配体上的羧酸基团预计会与有机磷蒸气的 PO 基团形成氢键。这些空配体薄膜对低浓度的 DMMP 产生快速且可逆的 SPR 响应。我们观察到 DMMP 分子在 ppb 至 ppm 范围内吸附到含 COOH 层中的浓度依赖性。旋涂薄膜和双层厚空腔薄膜的朗缪尔-布洛杰特 (LB) 沉积在暴露于 DMMP 时产生相同的 SPR 位移。通过多个双层的LB沉积增强了传感器的灵敏度。八层厚的 COOH 空穴体薄膜显示出对低至 16 ppb 浓度的 DMMP 的敏感性。 COOH 基团进出空腔的方向不影响 DMMP 结合,但强烈影响水的吸收。在这两种情况下,通过 COOH 输入/输出空穴与 DMMP 复合物的晶体结构分析,阐明了负责 DMMP 吸收的分子识别事件。此外,我们还证明,含有 COOH 的空穴配体对 DMMP 的 SPR 敏感性高于标准含氟多元醇传感层,并且空穴配体层不易受到水蒸气和酒精的干扰。因此,含有 COOH 部分的空穴层有望用作神经毒气剂的敏感和特异性传感器。
    DOI:
    10.1039/b615516b
  • 作为产物:
    描述:
    二氯乙酸甲酯1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 作用下, 以 N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 6.0h, 以27%的产率得到
    参考文献:
    名称:
    Supramolecular surface plasmon resonance (SPR) sensors for organophosphorus vapor detection
    摘要:
    我们在空腔上缘合成了含有 COOH 部分的空配体,并使用表面等离子体共振 (SPR) 光谱评估了这些空配体与沙林神经毒气模拟物二甲基膦酸二甲酯 (DMMP) 之间的相互作用。空配体上的羧酸基团预计会与有机磷蒸气的 PO 基团形成氢键。这些空配体薄膜对低浓度的 DMMP 产生快速且可逆的 SPR 响应。我们观察到 DMMP 分子在 ppb 至 ppm 范围内吸附到含 COOH 层中的浓度依赖性。旋涂薄膜和双层厚空腔薄膜的朗缪尔-布洛杰特 (LB) 沉积在暴露于 DMMP 时产生相同的 SPR 位移。通过多个双层的LB沉积增强了传感器的灵敏度。八层厚的 COOH 空穴体薄膜显示出对低至 16 ppb 浓度的 DMMP 的敏感性。 COOH 基团进出空腔的方向不影响 DMMP 结合,但强烈影响水的吸收。在这两种情况下,通过 COOH 输入/输出空穴与 DMMP 复合物的晶体结构分析,阐明了负责 DMMP 吸收的分子识别事件。此外,我们还证明,含有 COOH 的空穴配体对 DMMP 的 SPR 敏感性高于标准含氟多元醇传感层,并且空穴配体层不易受到水蒸气和酒精的干扰。因此,含有 COOH 部分的空穴层有望用作神经毒气剂的敏感和特异性传感器。
    DOI:
    10.1039/b615516b
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