摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

| 154866-70-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
——
英文别名
——
化学式
CAS
154866-70-3
化学式
C50H10
mdl
——
分子量
610.629
InChiKey
FDBOAXQGMYGCAO-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

  • 密度:
    2.595±0.06 g/cm3(Temp: 20 °C; Press: 760 Torr)(predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    14.63
  • 重原子数:
    50.0
  • 可旋转键数:
    0.0
  • 环数:
    21.0
  • 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:
    silica gel氢气 作用下, 以 甲苯 为溶剂, 反应 0.8h, 生成 mesoporous carbon nanoparticles
    参考文献:
    名称:
    由有机化学合成的封端分子几乎完全排斥小直径半导体单壁碳纳米管的生长
    摘要:
    无法合成具有均匀电子特性和手性的单壁碳纳米管(SWCNT)代表了其广泛应用的主要障碍。最近,人们越来越有兴趣探索和合成明确定义的碳纳米结构,包括富勒烯,短纳米管和纳米管的侧壁,旨在实现SWCNT的受控合成。这种方法的一个显着优点是不使用金属催化剂,并且所生产的纳米管将没有金属污染。然而,这些方法中的许多都具有产率低或纳米管均匀性的可控性差的缺点。在此,我们报告了一种全新的方法,该方法可实现近乎纯净的SWCNT半导体的高效无金属生长,并得到广泛的光谱表征的支持,电迁移测量和密度泛函理论计算。我们的策略将自下而上的有机化学合成与气相外延延伸相结合。我们发现单壁碳纳米管的电子特性与其在纳米管生长中的直径之间有很强的相关性。这项研究不仅为半导体SWCNT的电子应用提供了材料平台,而且还有助于对SWCNT的生长机理和受控合成的基本了解。
    DOI:
    10.1021/nl504066f
  • 作为产物:
    描述:
    心环烯一氯化碘 作用下, 生成
    参考文献:
    名称:
    由有机化学合成的封端分子几乎完全排斥小直径半导体单壁碳纳米管的生长
    摘要:
    无法合成具有均匀电子特性和手性的单壁碳纳米管(SWCNT)代表了其广泛应用的主要障碍。最近,人们越来越有兴趣探索和合成明确定义的碳纳米结构,包括富勒烯,短纳米管和纳米管的侧壁,旨在实现SWCNT的受控合成。这种方法的一个显着优点是不使用金属催化剂,并且所生产的纳米管将没有金属污染。然而,这些方法中的许多都具有产率低或纳米管均匀性的可控性差的缺点。在此,我们报告了一种全新的方法,该方法可实现近乎纯净的SWCNT半导体的高效无金属生长,并得到广泛的光谱表征的支持,电迁移测量和密度泛函理论计算。我们的策略将自下而上的有机化学合成与气相外延延伸相结合。我们发现单壁碳纳米管的电子特性与其在纳米管生长中的直径之间有很强的相关性。这项研究不仅为半导体SWCNT的电子应用提供了材料平台,而且还有助于对SWCNT的生长机理和受控合成的基本了解。
    DOI:
    10.1021/nl504066f
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • [EN] NANOSTRUCTURES AND METHODS FOR CHEMICALLY SYNTHESIZING NANOSTRUCTURES<br/>[FR] NANOSTRUCTURES ET PROCÉDÉS DE SYNTHÈSE CHIMIQUE DE NANOSTRUCTURES
    申请人:TRUSTEES BOSTON COLLEGE
    公开号:WO2010151307A1
    公开(公告)日:2010-12-29
    The present invention generally relates to nanostructure compositions, as well as methods for the controlled synthesis of nanostructures, such as carbon nanotubes. In some embodiments, methods involving iterative growth of a nanostructure template to homogeneously produce nanostructure compositions are provided. The compositions may include nanostructures having a specific length, width, diameter, ring orientation, and/or other characteristics. Using methods described herein, nanostructures (e.g., nanotubes) having uniform properties, such as electrical conductivity, may be readily produced. The ability to provide homogeneous nanostructure compositions may be advantageous in the design and fabrication of numerous materials and electronic devices.
    本发明一般涉及纳米结构组合物,以及用于控制合成纳米结构的方法,例如碳纳米管。在某些实施例中,提供了涉及通过迭代生长纳米结构模板以均匀产生纳米结构组合物的方法。这些组合物可以包括具有特定长度、宽度、直径、环向取向和/或其他特征的纳米结构。使用本文描述的方法,可以轻松生产具有均匀性能的纳米结构(例如纳米管),如电导率。提供均匀的纳米结构组合物的能力在设计和制造许多材料和电子器件方面可能是有利的。
  • A Short, Rigid, Structurally Pure Carbon Nanotube by Stepwise Chemical Synthesis
    作者:Lawrence T. Scott、Edward A. Jackson、Qianyan Zhang、Brian D. Steinberg、Mihail Bancu、Bo Li
    DOI:10.1021/ja209461g
    日期:2012.1.11
    The inaccessibility of uniform-diameter, single-chirality carbon nanotubes (CNTs) in pure form continues to thwart efforts by scientists to use these ultrathin materials in innovative applications that could revolutionize nanoscale electronics. Stimulated by the challenge to address this long-standing problem, we and other organic chemists have envisioned a new production strategy involving the controlled elongation of small hydrocarbon templates, such as hemispherical nanotube end-caps, prepared by bottom-up chemical synthesis; the diameter and rim structure encoded in the template would dictate the diameter and chirality of the resulting CNT. Toward that objective, a short [5,5] CNT has now been synthesized by stepwise chemical methods. This C50H10 geodesic polyarene has been isolated, purified, crystallized, and fully characterized by NMR spectroscopy, UV-vis absorption spectroscopy, high resolution mass spectrometry, and X-ray crystallography.
查看更多