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9,9-didodecylfluorene-2-carbaldehyde | 1422443-96-6

中文名称
——
中文别名
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英文名称
9,9-didodecylfluorene-2-carbaldehyde
英文别名
——
9,9-didodecylfluorene-2-carbaldehyde化学式
CAS
1422443-96-6
化学式
C38H58O
mdl
——
分子量
530.878
InChiKey
CRCCECFEEVZBFK-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):
    12.39
  • 重原子数:
    39.0
  • 可旋转键数:
    23.0
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.66
  • 拓扑面积:
    17.07
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    1.0

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:
    9,9-didodecylfluorene-2-carbaldehyde9,10-双(二乙基膦甲基)蒽potassium tert-butylate 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 反应 5.0h, 以75%的产率得到9,10-bis[2-(9,9-didodecylfluorene-2-yl)vinyl]anthracene
    参考文献:
    名称:
    Solid-state fluorescence properties and reversible piezochromic luminescence of aggregation-induced emission-active 9,10-bis[(9,9-dialkylfluorene-2-yl)vinyl]anthracenes
    摘要:
    在这项工作中,我们合成了带有丙基、戊基和十二烷基侧链的 9,10-双[(9,9-二烷基芴-2-基)乙烯基]蒽衍生物(FLA-CNn),以研究它们的荧光特性。结果表明,FLA-Cnn 不仅具有聚集诱导发射效应,还具有可逆的压氟变色(PFC)行为。有趣的是,FLA-Cnn 固体的荧光发射和研磨引起的光谱偏移(ΔλPFC)与烷基长度有关:含烷基越长的 FLA-Cnn 固体显示出更多的蓝移发射和更大的ΔλPFC。粉末广角 X 射线衍射和差示扫描量热实验表明,在各种外部刺激下结晶态和非晶态之间的转变是 PFC 行为的原因,而非晶化 FLA-C12 固体的自发恢复发射归因于其较低的冷结晶温度。这项工作再次证明,在外部刺激下,分子化学结构的简单交替与聚合体形态的物理变化相结合,可以调节有机荧光团的固态光学特性。
    DOI:
    10.1039/c3tc00017f
  • 作为产物:
    描述:
    2-bromo-9,9-didodecylfluoreneN,N-二甲基甲酰胺正丁基锂 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 反应 13.0h, 以45%的产率得到9,9-didodecylfluorene-2-carbaldehyde
    参考文献:
    名称:
    Solid-state fluorescence properties and reversible piezochromic luminescence of aggregation-induced emission-active 9,10-bis[(9,9-dialkylfluorene-2-yl)vinyl]anthracenes
    摘要:
    在这项工作中,我们合成了带有丙基、戊基和十二烷基侧链的 9,10-双[(9,9-二烷基芴-2-基)乙烯基]蒽衍生物(FLA-CNn),以研究它们的荧光特性。结果表明,FLA-Cnn 不仅具有聚集诱导发射效应,还具有可逆的压氟变色(PFC)行为。有趣的是,FLA-Cnn 固体的荧光发射和研磨引起的光谱偏移(ΔλPFC)与烷基长度有关:含烷基越长的 FLA-Cnn 固体显示出更多的蓝移发射和更大的ΔλPFC。粉末广角 X 射线衍射和差示扫描量热实验表明,在各种外部刺激下结晶态和非晶态之间的转变是 PFC 行为的原因,而非晶化 FLA-C12 固体的自发恢复发射归因于其较低的冷结晶温度。这项工作再次证明,在外部刺激下,分子化学结构的简单交替与聚合体形态的物理变化相结合,可以调节有机荧光团的固态光学特性。
    DOI:
    10.1039/c3tc00017f
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