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7-nitro-5,10-dihydrophenazine-1,2,3,4-tetrone | 23774-18-7

中文名称
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中文别名
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英文名称
7-nitro-5,10-dihydrophenazine-1,2,3,4-tetrone
英文别名
2,3-dihydroxy-7-nitrophenazine-1,4-quinone;2,3-dihydroxy-7-nitro-phenazine-1,4-dione;7-Nitro-2.3-dihydroxy-phenazin-1.4-chinon
7-nitro-5,10-dihydrophenazine-1,2,3,4-tetrone化学式
CAS
23774-18-7
化学式
C12H5N3O6
mdl
——
分子量
287.188
InChiKey
OKEBAGCCSYUZMB-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:
    554.7±50.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.981±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.24
  • 重原子数:
    21.0
  • 可旋转键数:
    1.0
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    143.52
  • 氢给体数:
    2.0
  • 氢受体数:
    8.0

安全信息

  • 海关编码:
    2933990090

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    玫瑰红酸二水合物4-硝基邻苯二胺硫酸 作用下, 以 为溶剂, 反应 2.17h, 以60%的产率得到7-nitro-5,10-dihydrophenazine-1,2,3,4-tetrone
    参考文献:
    名称:
    酸性电解液中超级电容器用四羟基吩嗪改性碳的制备
    摘要:
    提出了通过与苯二胺的缩合反应来获得氧代碳化合物的接枝方法,以获得连接的吩嗪部分。通过在Norit活性炭上共价捕获Rhodizonic酸给出了技术上的概念证明,并证明了超级电容器的潜力。将获得的复合材料作为水性超级电容器的正极在1 MH 2 SO 4中测试。氧化还原活性涵盖了广泛的电势,比电荷的空前提高了350%,放电时的比能比未改性碳高3.4倍。
    DOI:
    10.1016/j.elecom.2016.06.018
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文献信息

  • Preparation of a tetrahydroxyphenazine-modified carbon as cathode material for supercapacitor in aqueous acid electrolyte
    作者:Stéphanie Legoupy、Estelle Lebègue、Charles Cougnon
    DOI:10.1016/j.elecom.2016.06.018
    日期:2016.9
    benzenediamine to obtain an attached-phenazine moieties. A technical proof of concept is given by the covalent capture of rhodizonic acid on the Norit activated carbon and potentiality for supercapacitors is evidenced. The composite material obtained was tested as positive electrode for aqueous supercapacitors in 1 M H2SO4. The redox activity covering a wide range of potential gives an unprecedented increase in
    提出了通过与苯二胺的缩合反应来获得氧代碳化合物的接枝方法,以获得连接的吩嗪部分。通过在Norit活性炭上共价捕获Rhodizonic酸给出了技术上的概念证明,并证明了超级电容器的潜力。将获得的复合材料作为水性超级电容器的正极在1 MH 2 SO 4中测试。氧化还原活性涵盖了广泛的电势,比电荷的空前提高了350%,放电时的比能比未改性碳高3.4倍。
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