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1,4-bis(tris(4-bromophenyl)silyl)benzene | 1361341-82-3

中文名称
——
中文别名
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英文名称
1,4-bis(tris(4-bromophenyl)silyl)benzene
英文别名
——
1,4-bis(tris(4-bromophenyl)silyl)benzene化学式
CAS
1361341-82-3
化学式
C42H28Br6Si2
mdl
——
分子量
1068.28
InChiKey
KEYYOQRNHCXUCV-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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物化性质

  • 熔点:
    129-133 °C
  • 沸点:
    784.0±60.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.80±0.1 g/cm3(Temp: 20 °C; Press: 760 Torr)(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    9.02
  • 重原子数:
    50.0
  • 可旋转键数:
    8.0
  • 环数:
    7.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0.0
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    0.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    二氧化碳1,4-bis(tris(4-bromophenyl)silyl)benzene正丁基锂 作用下, 生成 1,4-phenylenebis(tris(4-carboxyphenyl)silane)
    参考文献:
    名称:
    An organosilicon hexacarboxylic acid and its use in the construction of a novel metal organic framework isoreticular to MOF-5
    摘要:
    我们制备了一种新型六羧酸有机硅分子,并将其用于构建 IMP-15--一种 pcu 拓扑结构的金属有机框架(MOF)材料,它与 MOF-5 类似,但金属负载量只有 MOF-5 的一半。
    DOI:
    10.1039/c1ce06091k
  • 作为产物:
    描述:
    1,4-二溴苯1,4-双(三乙氧基硅基)苯正丁基锂 作用下, 以 乙醚正己烷 为溶剂, 反应 1.0h, 以10%的产率得到1,4-bis(tris(4-bromophenyl)silyl)benzene
    参考文献:
    名称:
    一种无 Ni(COD)2 合成高表面积多孔芳香骨架的方法
    摘要:
    多孔芳香骨架 (PAF) 是具有高表面积和材料稳定性控制性能的应用的有吸引力的材料。大多数最高表面积的 PAF 是使用涉及超化学计量双 (1,5-环辛二烯)镍 (0) (Ni(COD) 2 ) 的可扩展性差且成本高昂的方法合成的。该通讯描述了一种合成不使用孤立 Ni(COD) 2的高表面积 PAF 的一般方法。该方法对至少七种微孔聚合物是通用的,并且可以在不使用惰性气氛手套箱的情况下以克级进行。这项工作有望提高这些材料的合成可及性。
    DOI:
    10.1039/d2cc01720b
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文献信息

  • Extremely Hydrophobic POPs to Access Highly Porous Storage Media and Capturing Agent for Organic Vapors
    作者:Jiangtao Jia、Zhijie Chen、Hao Jiang、Youssef Belmabkhout、Georges Mouchaham、Himanshu Aggarwal、Karim Adil、Edy Abou-Hamad、Justyna Czaban-Jóźwiak、Mohamed Rachid Tchalala、Mohamed Eddaoudi
    DOI:10.1016/j.chempr.2018.10.005
    日期:2019.1
    Porous organic polymers (POPs) with high surface areas (especially more than 5,000 m(2) g(-1)) are still quite rare. In this work, we implemented the molecular-building-block strategy to isolate three POPs, namely KPOP-1, KPOP-2, and KPOP-3 (KPOP = KAUST's POP), and hypothetically predicted the structures of the three KPOPs. KPOP-1 and KPOP-2 exhibit high specific BET surface areas (ca. 5,120 and 5,730 m(2) g(-1)) and display outstanding gravimetric methane storage properties. Remarkably, the methane uptake of KPOP-2 at 298 K and 80 bar is 0.515 g g(-1), surpassing the gravimetric 2012 Department of Energy target for onboard CH4 storage, and KPOP-2 shows the exclusive potential for stationary CH4 storage. Interestingly, KPOP-1 and KPOP-2 show extremely hydrophobic behavior combined with high organic vapor uptakes, a desirable feature enabling effective capturing of volatile organic compounds at room temperature.
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