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| 676557-90-7

中文名称
——
中文别名
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英文名称
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英文别名
——
化学式
CAS
676557-90-7
化学式
C23H22N4O3
mdl
——
分子量
402.453
InChiKey
UWYIOBGQEOTVRP-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

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.64
  • 重原子数:
    30.0
  • 可旋转键数:
    3.0
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.22
  • 拓扑面积:
    79.11
  • 氢给体数:
    1.0
  • 氢受体数:
    6.0

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:
    吡啶 作用下, 反应 21.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    棒状供体-受体三联体中第三次自旋对自由基离子对寿命的调制
    摘要:
    众所周知,可以改变电子供体-受体系统的分子结构以优化光生自由基离子对(PRP)之间的电子耦合,从而获得有利的电荷分离(CS)和电荷复合(CR)速率。通过扰乱 PRP 的电子特性,避免对结构进行大量的合成修改以达到相同的目的会方便得多。我们在此介绍了具有共价连接的稳定 2,2,6,6-四甲基哌啶氧基 (T*) 的棒状供体-受体分子内 PRP 的结果。所有三个自由基之间的距离和取向都受到中间分子结构的高度限制,从而可以直接测量 PRP 内自由基之间的 CR 动力学和自旋-自旋交换相互作用 2JPRP。研究的分子三联体是 MeOAn-6ANI-PI-T* 和 MeOAn-6ANI-NI-T*,其中 MeOAn = 对甲氧基苯胺,6ANI = 4-(N-哌啶基)萘-1,8-二甲酰亚胺,NI = 萘-1,8:4,5-双(二甲酰亚胺),并且 PI = 均苯四甲酰亚胺。这些分子已经使用飞秒和纳秒瞬态吸收光谱以及使用磁场对
    DOI:
    10.1021/ja039395n
  • 作为产物:
    描述:
    1-(4-甲氧基苯基)哌嗪盐酸盐一水合肼三乙胺 作用下, 以 乙醇二氯甲烷N,N-二甲基乙酰胺 为溶剂, 反应 2.25h, 生成
    参考文献:
    名称:
    棒状供体-受体三联体中第三次自旋对自由基离子对寿命的调制
    摘要:
    众所周知,可以改变电子供体-受体系统的分子结构以优化光生自由基离子对(PRP)之间的电子耦合,从而获得有利的电荷分离(CS)和电荷复合(CR)速率。通过扰乱 PRP 的电子特性,避免对结构进行大量的合成修改以达到相同的目的会方便得多。我们在此介绍了具有共价连接的稳定 2,2,6,6-四甲基哌啶氧基 (T*) 的棒状供体-受体分子内 PRP 的结果。所有三个自由基之间的距离和取向都受到中间分子结构的高度限制,从而可以直接测量 PRP 内自由基之间的 CR 动力学和自旋-自旋交换相互作用 2JPRP。研究的分子三联体是 MeOAn-6ANI-PI-T* 和 MeOAn-6ANI-NI-T*,其中 MeOAn = 对甲氧基苯胺,6ANI = 4-(N-哌啶基)萘-1,8-二甲酰亚胺,NI = 萘-1,8:4,5-双(二甲酰亚胺),并且 PI = 均苯四甲酰亚胺。这些分子已经使用飞秒和纳秒瞬态吸收光谱以及使用磁场对
    DOI:
    10.1021/ja039395n
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文献信息

  • Influence of Energetics and Electronic Coupling on Through-Bond and Through-Space Electron Transfer within U−Shaped Donor-Bridge-Acceptor Arrays
    作者:Emily A. Weiss、Louise E. Sinks、Aaron S. Lukas、Erin T. Chernick、Mark A. Ratner、Michael R. Wasielewski
    DOI:10.1021/jp037756f
    日期:2004.7.1
    functionalized aromatic imide and diimide donors and acceptors arranged in rodlike linear structures and in U-shaped folded structures on xanthene scaffolds. Femtosecond and nanosecond transient absorption spectroscopy is used to explore the relative efficiency of through-bond and through-space electron transfer in these molecules. The magnitude of the electronic coupling between the oxidized donor and
    我们在这里介绍了供体-桥-受体阵列中的多步电子转移机制,该阵列由功能化的芳香族酰亚胺和二酰亚胺供体和受体组成,这些供体和受体以棒状线性结构和 U 形折叠结构排列在呫吨支架上。飞秒和纳秒瞬态吸收光谱用于探索这些分子中通过键和通过空间电子转移的相对效率。氧化供体和还原受体之间电子耦合的大小通过直接测量自由基离子对内的单重态-三重态分裂 2J 来专门探测,使用磁场对自由基离子对重组产生的三重态产率的影响. 这些数据用于定量评估能量学和电子耦合对电子转移机制的影响。发现当受体减少时,空间电子转移是 U 形结构中的一种可行机制。
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