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(2-nitronaphthalen-1-yl)boronic acid | 1400247-88-2

中文名称
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中文别名
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英文名称
(2-nitronaphthalen-1-yl)boronic acid
英文别名
2-nitro-1-naphthylboronic acid;2-nitronaphthalene-1-boronic acid;(2-Nitronaphthalen-1-yl)boronic acid
(2-nitronaphthalen-1-yl)boronic acid化学式
CAS
1400247-88-2
化学式
C10H8BNO4
mdl
——
分子量
216.989
InChiKey
JNGNMLBEAYGPRJ-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • 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
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物化性质

  • 沸点:
    474.8±47.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.41±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.43
  • 重原子数:
    16
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    86.3
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    4

反应信息

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文献信息

  • 一种含有苯并咔唑结构的衍生物及其制备方法和有机电致发光器件
    申请人:长春海谱润斯科技有限公司
    公开号:CN107652221A
    公开(公告)日:2018-02-02
    本发明提供一种含有苯并咔唑结构的衍生物及其制备方法和有机电致发光器件,属于有机光电材料技术领域。该化合物具有式(Ⅰ)所示结构。本发明是通过苯并咔唑结构来提高空穴移动度,提供空穴传输及发光效果最大化的化合物,并且将这种含有苯并咔唑结构的衍生物制备成器件,其具有很好的发光效率。
  • 一种稠合多环化合物及其制备方法和用途
    申请人:宁波卢米蓝新材料有限公司
    公开号:CN110330506A
    公开(公告)日:2019-10-15
    本发明涉及显示技术领域,具体涉及一种稠合多环化合物及其制备方法和用途。本发明提供的稠合多环化合物,具有如式(I)所示的结构,该化合物结构具有双偶极性,主体材料的HOMO能级和LUMO能级可分别定位于不同的供电子基团和吸电子基团上,使得主体材料中电荷和空穴传输的平衡性好,扩大了发光层中空穴和电子复合的区域,降低激子浓度,提高了器件效率。本发明还提供了一种有机电致发光器件,所述有机电致发光器件的至少有一个功能层中含有上述稠合多环化合物,以上述化合物作为发光层主体材料,可以降低OLED器件的工作电压,提高电流效率。
  • 新型有机化合物和包括该新型有机化合物的有机发光二极管
    申请人:宁波卢米蓝新材料有限公司
    公开号:CN111518018B
    公开(公告)日:2022-02-25
    本发明涉及一种新型有机化合物和包括该新型有机化合物的有机发光装置。该有机发光装置包括该新型化合物,可降低驱动电压、延长寿命并具有优异的发光效率。
  • 一种苯并五元环并稠杂环类有机化合物及其应用
    申请人:烟台显华化工科技有限公司
    公开号:CN111377942B
    公开(公告)日:2023-04-07
    本发明属于有机光电材料技术领域,尤其涉及一种苯并五元环并稠杂环类有机化合物及其应用。本发明的一类有机化合物具有苯并五元环并稠杂环的母体结构,原子间的键能高,具有良好的热稳定性,并有利于分子间的固态堆积,用作发光层材料使用能有效提高材料的寿命。本发明的化合物为大共轭的稠杂环的衍生物,在发光层中应用,与相邻层级间具有合适的能级水平,有利于空穴和电子的注入,能够有效降低启亮电压,同时较高的激子迁移速率能够在器件中实现良好的发光效率。本发明化合物具备较大的共轭平面,有利于分子堆积,表现出良好的热力学稳定性,在器件中表现为长寿命。本发明衍生物的制备工艺简单易行,原料易得,适合于量产放大。
  • 一种有机电致发光材料及其有机发光器件
    申请人:长春海谱润斯科技有限公司
    公开号:CN107721903A
    公开(公告)日:2018-02-23
    本发明提供一种有机电致发光材料及其有机发光器件,属于有机光电材料技术领域。本发明的一种有机电致发光材料结构中含有咔唑的结构,通过连接更多的共轭基团,可以有效地提高其玻璃化转化温度,减少使用中可能的结晶,此外更多的推电子基团的引入,导致了传输空穴的能力更强。与现有技术相比,将其应用于有机发光器件,特别是作为发光层中的主体材料使用,具有相对较高的发光效率和较低的驱动电压。
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