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6-[4-[6-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-2-yl]-2,5-dimethylphenyl]-13-(3-triethoxysilylpropyl)-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone | 1456897-85-0

中文名称
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中文别名
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英文名称
6-[4-[6-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-2-yl]-2,5-dimethylphenyl]-13-(3-triethoxysilylpropyl)-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone
英文别名
6-[4-[6-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-2-yl]-2,5-dimethylphenyl]-13-(3-triethoxysilylpropyl)-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone
6-[4-[6-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-2-yl]-2,5-dimethylphenyl]-13-(3-triethoxysilylpropyl)-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone化学式
CAS
1456897-85-0
化学式
C54H53N5O10Si
mdl
——
分子量
960.128
InChiKey
YGJRJFPBZNMNHM-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:
    1.338±0.06 g/cm3(Temp: 20 °C; Press: 760 Torr)(predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    8.58
  • 重原子数:
    70
  • 可旋转键数:
    15
  • 环数:
    10.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.3
  • 拓扑面积:
    156
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    12

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    3-氨基丙基三乙氧基硅烷 、 在 吡啶 作用下, 反应 1.0h, 以65%的产率得到6-[4-[6-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-2-yl]-2,5-dimethylphenyl]-13-(3-triethoxysilylpropyl)-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone
    参考文献:
    名称:
    Controlling the orientation of spin-correlated radical pairs by covalent linkage to nanoporous anodic aluminum oxide membranes
    摘要:
    开发固态分子自旋电子学需要有序的多自旋组件。在直径为 150 纳米的阳极氧化铝(AAO)膜纳米孔内共价连接了线性供体-色素体-受体(D-C-A)分子。在 343 mT 磁场中对 D-C-A 进行光激发,产生亚纳秒级两步电子转移,生成自旋相关自由基离子对(SCRP)1(D+˙-C-A-˙),然后进行自由基对系间交叉(RP-ISC),生成 3(D+˙-C-A-˙)。RP-ISC导致S-T0混合,从而选择性地填充相干叠加态|S′〉和|T′〉。这些状态与未填充的|T+1〉和|T-1〉状态之间的微波诱导跃迁会产生自旋极化时间分辨 EPR(TREPR)光谱。TREPR 光谱的电子自旋极化(ESP)相位与 AAO 膜孔相对于外加磁场的取向的关系被用来确定室温下 SCRPs 在孔内的总体取向。
    DOI:
    10.1039/c3cc45129a
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