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1,4-Bis(2,5-dimethoxyphenyl)-2,5-bis[2-(4-dodecoxyphenyl)ethynyl]benzene | 190371-84-7

中文名称
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中文别名
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英文名称
1,4-Bis(2,5-dimethoxyphenyl)-2,5-bis[2-(4-dodecoxyphenyl)ethynyl]benzene
英文别名
——
1,4-Bis(2,5-dimethoxyphenyl)-2,5-bis[2-(4-dodecoxyphenyl)ethynyl]benzene化学式
CAS
190371-84-7
化学式
C62H78O6
mdl
——
分子量
919.298
InChiKey
LADWQGZEFHMRPG-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:
    916.5±65.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.09±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    20.2
  • 重原子数:
    68
  • 可旋转键数:
    34
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.45
  • 拓扑面积:
    55.4
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    6

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1,4-Bis(2,5-dimethoxyphenyl)-2,5-bis[2-(4-dodecoxyphenyl)ethynyl]benzene三氟乙酸 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 以100%的产率得到5,12-Bis(4-dodecoxyphenyl)-1,4,8,11-tetramethoxynaphtho[1,2-b]phenanthrene
    参考文献:
    名称:
    通过亲电诱导环化反应制备稠合多环芳烃:在石墨带合成中的应用
    摘要:
    在过去几年中,共轭有机聚合物的研究和后续发展为研究人员提供了巨大的机会。这些材料的公认应用包括它们在发光二极管 (LED)、非线性光学 (NLO) 设备、轻型电池和传感设备中的使用。这些材料越来越多的用途和性能要求正在推动对更复杂结构的需求。经常限制许多结构复杂材料发展的一个因素是合成方法。在这份报告中,我们描述了一种结构复杂的材料,一种全碳共轭梯形聚合物或石墨带的合成。J 该合成的关键是开发了一种新型亲电试剂诱导的环化反应,该反应为稠合苯类芳烃系统 3 提供了一种强大的新途径,以高到定量的产率。我们选择追求全碳骨架,因为观察到显示最高电导率的共轭聚合物具有全碳骨架。据报道,特别是聚乙炔显示出与铜一样高的导电性 4 然而,由于其固有的不稳定性,聚乙炔的广泛开发尚未实现。具有更高二维结构度的全碳共轭体系,例如梯形聚合物,应该保持有趣的电子和光学特性,同时获得相对于聚乙炔的更高稳定性。我们的方法是合成单链
    DOI:
    10.1021/ja00096a056
  • 作为产物:
    描述:
    1-(十二烷氧基)-4-乙炔基苯盐酸 、 bis-triphenylphosphine-palladium(II) chloride 、 氢氧化钾copper(l) iodide硼酸三甲酯四丁基溴化铵叔丁基锂二异丙胺三苯基膦 、 bis(dibenzylideneacetone)-palladium(0) 作用下, 以 甲苯 为溶剂, 生成 1,4-Bis(2,5-dimethoxyphenyl)-2,5-bis[2-(4-dodecoxyphenyl)ethynyl]benzene
    参考文献:
    名称:
    通过亲电诱导环化反应制备稠合多环芳烃:在石墨带合成中的应用
    摘要:
    在过去几年中,共轭有机聚合物的研究和后续发展为研究人员提供了巨大的机会。这些材料的公认应用包括它们在发光二极管 (LED)、非线性光学 (NLO) 设备、轻型电池和传感设备中的使用。这些材料越来越多的用途和性能要求正在推动对更复杂结构的需求。经常限制许多结构复杂材料发展的一个因素是合成方法。在这份报告中,我们描述了一种结构复杂的材料,一种全碳共轭梯形聚合物或石墨带的合成。J 该合成的关键是开发了一种新型亲电试剂诱导的环化反应,该反应为稠合苯类芳烃系统 3 提供了一种强大的新途径,以高到定量的产率。我们选择追求全碳骨架,因为观察到显示最高电导率的共轭聚合物具有全碳骨架。据报道,特别是聚乙炔显示出与铜一样高的导电性 4 然而,由于其固有的不稳定性,聚乙炔的广泛开发尚未实现。具有更高二维结构度的全碳共轭体系,例如梯形聚合物,应该保持有趣的电子和光学特性,同时获得相对于聚乙炔的更高稳定性。我们的方法是合成单链
    DOI:
    10.1021/ja00096a056
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文献信息

  • Directed Electrophilic Cyclizations:  Efficient Methodology for the Synthesis of Fused Polycyclic Aromatics
    作者:Marc B. Goldfinger、Khushrav B. Crawford、Timothy M. Swager
    DOI:10.1021/ja9642673
    日期:1997.5.1
    A versatile method for the synthesis of complex, fused polycyclic aromatic systems in high chemical yield is described. Construction is achieved using a general two-step synthetic sequence. Pd-catalyzed Suzuki and Negishi type cross-coupling chemistries allow for the preparation of nonfused skeletal ring systems in yields consistently > 80%. The critical ring-forming step, which generally proceeds in very high to quantitative yield, utilizes 4-alkoxyphenylethynyl groups and is induced by strong electrophiles such as trifluoroacetic acid and iodonium tetrafluoroborate. The reaction in essence produces phenanthrene moieties which are integrated into extended polycyclic aromatic structures. Fused polycyclic benzenoids as well as benzenoid/thiophene systems may be prepared utilizing this methodology. The scope of the described cross-coupling/cyclization chemistry including mechanistic insights and problematic side reactions are described.
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