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| 20631-73-6

中文名称
——
中文别名
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英文名称
——
英文别名
——
化学式
CAS
20631-73-6
化学式
C6H7N*Cu*I
mdl
——
分子量
283.579
InChiKey
QKEWRDIPEDOFEE-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -1.61
  • 重原子数:
    9.0
  • 可旋转键数:
    0.0
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.17
  • 拓扑面积:
    12.89
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    1.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    甲苯 作用下, 以 solid 为溶剂, 以1%的产率得到(CuIC5NH4CH3)4
    参考文献:
    名称:
    Luminescence response of the solid state polynuclear copper(i) iodide materials [CuI(4-picoline)]x to volatile organic compounds
    摘要:
    将聚合物固体[CuI(4-pic)]∞暴露在液态或气态甲苯中,会导致这种材料特有的室温蓝色发射(λmax 437 nm)消失,而出现指示[CuI(4-pic)]4 四聚体的黄色发射(λmax 580 nm);当后者暴露在液态或气态正戊烷中时,这一过程会发生逆转。
    DOI:
    10.1039/a802805b
  • 作为产物:
    描述:
    4-甲基吡啶copper(l) iodide 在 potassium iodide 作用下, 以 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    Luminescence response of the solid state polynuclear copper(i) iodide materials [CuI(4-picoline)]x to volatile organic compounds
    摘要:
    将聚合物固体[CuI(4-pic)]∞暴露在液态或气态甲苯中,会导致这种材料特有的室温蓝色发射(λmax 437 nm)消失,而出现指示[CuI(4-pic)]4 四聚体的黄色发射(λmax 580 nm);当后者暴露在液态或气态正戊烷中时,这一过程会发生逆转。
    DOI:
    10.1039/a802805b
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文献信息

  • Systematic Approach in Designing Rare-Earth-Free Hybrid Semiconductor Phosphors for General Lighting Applications
    作者:Xiao Zhang、Wei Liu、George Z. Wei、Debasis Banerjee、Zhichao Hu、Jing Li
    DOI:10.1021/ja507927a
    日期:2014.10.8
    predominantly phosphor based (e.g., a yellow-emitting phosphor, such as cerium-doped yttrium aluminum garnet or (YAG):Ce(3+), coupled with a blue-emitting InGaN/GaN diode), which rely heavily on rare-earth (RE) metals. To avoid potential supply risks of these elements, we have developed an inorganic-organic hybrid phosphor family based on I-VII binary semiconductors. The hybrid phosphor materials are
    作为固态照明技术发展最为迅速的分支之一,发光二极管(LED)凭借其节能环保的优势,正逐渐取代传统的照明光源。目前,市售的白光发光二极管 (WLED) 主要基于光体(例如,发黄光的光体,例如掺铝石榴石或 (YAG):Ce(3+),与蓝色荧光粉相结合) -发射 InGaN/GaN 二极管),其严重依赖稀土 (RE) 属。为了避免这些元素的潜在供应风险,我们开发了一种基于 I-VII 二元半导体的无机-有机杂化光体系列。混合光体材料完全不含稀土属。它们可以通过简单、低成本的解决方案过程合成,并且易于扩展。它们的带隙和发射能量、强度和颜色可以通过结合具有合适电子特性的配体来系统地调整。这些化合物中的一些实现了高量子效率。这些特性使这组材料成为用于通用照明设备的替代光体的候选材料。
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