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2-[4-[2-[4-[2-[2,5-Dihexoxy-4-[2-[4-[2-[2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridin-4-yl]ethyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethyl]pyridin-2-yl]-4-methylpyridine | 1253785-88-4

中文名称
——
中文别名
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英文名称
2-[4-[2-[4-[2-[2,5-Dihexoxy-4-[2-[4-[2-[2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridin-4-yl]ethyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethyl]pyridin-2-yl]-4-methylpyridine
英文别名
2-[4-[2-[4-[2-[2,5-dihexoxy-4-[2-[4-[2-[2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridin-4-yl]ethyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethyl]pyridin-2-yl]-4-methylpyridine
2-[4-[2-[4-[2-[2,5-Dihexoxy-4-[2-[4-[2-[2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridin-4-yl]ethyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethyl]pyridin-2-yl]-4-methylpyridine化学式
CAS
1253785-88-4
化学式
C60H62N4O2
mdl
——
分子量
871.178
InChiKey
NLRSREJRMCQJKF-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • 反应信息
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  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    14.9
  • 重原子数:
    66
  • 可旋转键数:
    24
  • 环数:
    7.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.3
  • 拓扑面积:
    70
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    6

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    2-(4-(4-iodophenylethyl)pyridin-2-yl)-4-methylpyridine 、 1,4-diethynyl-2,5-bis-hexyloxy-benzenecopper(l) iodide四(三苯基膦)钯二异丙胺 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 以48%的产率得到2-[4-[2-[4-[2-[2,5-Dihexoxy-4-[2-[4-[2-[2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridin-4-yl]ethyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethyl]pyridin-2-yl]-4-methylpyridine
    参考文献:
    名称:
    哑铃形双核铱配合物及其在发光电化学电池中的应用
    摘要:
    提出了一个新颖的哑铃形双核配合物家族,其中低聚亚苯基乙炔间隔基与两个杂配铱(III)配合物连接。报道了新配合物的合成以及电化学和光物理特性。借助密度泛函理论计算来解释实验结果。从这些研究中我们得出结论,最低的三重态激发态对应于位于共轭间隔基上的3 π–π *态。在封端Ir III的3 MLCT / 3 LLCT发射状态以下存在该状态络合物解释了双核络合物相对于单核络合物观察到的低量子产率(少一个数量级)。通过将新型双核配合物用作双层发光电化学电池(LEC)中的主要活性成分,测试了其在光电器件中的潜在应用。尽管亮度水平较低,但外部量子效率表明器件中发生了近乎定量的内部电子到光子转换。这表明器件内部的发射得到了高度优化,并且与活性层中复合物的高浓度相关的自猝灭得到了最小化。
    DOI:
    10.1002/chem.201000600
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文献信息

  • Dumbbell-Shaped Dinuclear Iridium Complexes and Their Application to Light-Emitting Electrochemical Cells
    作者:Rubén D. Costa、Gustavo Fernández、Luis Sánchez、Nazario Martín、Enrique Ortí、Henk J. Bolink
    DOI:10.1002/chem.201000600
    日期:2010.8.23
    of the end‐capping IrIII complexes explains the low quantum yields observed for the dinuclear complexes (one order‐of‐magnitude less) with respect to the mononuclear complexes. The potential application of the novel dinuclear complexes in optoelectronic devices has been tested by using them as the primary active component in double‐layer light‐emitting electrochemical cells (LECs). Although the luminance
    提出了一个新颖的哑铃形双核配合物家族,其中低聚亚苯基乙炔间隔基与两个杂配铱(III)配合物连接。报道了新配合物的合成以及电化学和光物理特性。借助密度泛函理论计算来解释实验结果。从这些研究中我们得出结论,最低的三重态激发态对应于位于共轭间隔基上的3 π–π *态。在封端Ir III的3 MLCT / 3 LLCT发射状态以下存在该状态络合物解释了双核络合物相对于单核络合物观察到的低量子产率(少一个数量级)。通过将新型双核配合物用作双层发光电化学电池(LEC)中的主要活性成分,测试了其在光电器件中的潜在应用。尽管亮度水平较低,但外部量子效率表明器件中发生了近乎定量的内部电子到光子转换。这表明器件内部的发射得到了高度优化,并且与活性层中复合物的高浓度相关的自猝灭得到了最小化。
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