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2,2',7,7'-tetrakis(biphenyl-4-yl)-9,9'-spirobifluorene | 171408-93-8

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2,2',7,7'-tetrakis(biphenyl-4-yl)-9,9'-spirobifluorene
英文别名
spiro-sexiphenyl;9,9'-Spirobi[9H-fluorene], 2,2',7,7'-tetrakis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-;2,2',7,7'-tetrakis(4-phenylphenyl)-9,9'-spirobi[fluorene]
2,2',7,7'-tetrakis(biphenyl-4-yl)-9,9'-spirobifluorene化学式
CAS
171408-93-8
化学式
C73H48
mdl
——
分子量
925.184
InChiKey
RJQUGSCGBGIJDX-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:
    1.30±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    19.4
  • 重原子数:
    73
  • 可旋转键数:
    8
  • 环数:
    14.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.01
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    4-联苯硼酸2,2',7,7'-四溴-9,9'-螺二芴 在 palladium diacetate potassium phosphate三(邻甲基苯基)磷 作用下, 以 1,4-二氧六环甲苯 为溶剂, 反应 8.5h, 以96%的产率得到2,2',7,7'-tetrakis(biphenyl-4-yl)-9,9'-spirobifluorene
    参考文献:
    名称:
    Process for producing aryl-aryl coupled compounds
    摘要:
    本发明涉及芳基-芳基偶联化合物和材料的制备。这些材料在工业上扮演着重要的角色,例如作为液晶、制药和农药等,仅举几个应用领域。这些化合物尤其在有机半导体的高增长领域中也具有重要的意义(例如,应用于有机或聚合物发光二极管、有机太阳能电池、有机集成电路)。
    公开号:
    US20040260090A1
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文献信息

  • Integrated System Built for Small-Molecule Semiconductors via High-Throughput Approaches
    作者:Jianchang Wu、Jiyun Zhang、Manman Hu、Patrick Reiser、Luca Torresi、Pascal Friederich、Leopold Lahn、Olga Kasian、Dirk M. Guldi、M. Eugenia Pérez-Ojeda、Anastasia Barabash、Juan S. Rocha-Ortiz、Yicheng Zhao、Zhiqiang Xie、Junsheng Luo、Yunuo Wang、Sang Il Seok、Jens A. Hauch、Christoph J. Brabec
    DOI:10.1021/jacs.3c03271
    日期:2023.8.2
    system for the high-throughput synthesis, purification, and characterization of molecules with a large variety. Based on the principle “Like dissolves like,” we combine theoretical calculations and a robotic platform to accelerate the purification of those molecules. With this platform, a material library containing 125 molecules and their optical-electronic properties was built within a timeframe of
    可溶液加工的结构可变小分子半导体的高通量合成既是机遇也是挑战。大量不同的分子为基于实验数据的快速材料发现和机器学习提供了可能性。然而分子结构的多样性导致了分子溶解度、极性、结晶度等性质的复杂性,给溶液处理和纯化带来了巨大的挑战。在这里,我们首先报道了一种用于多种分子的高通量合成、纯化和表征的集成系统。基于“同类相溶”的原理,我们结合理论计算和机器人平台来加速这些分子的纯化。借助该平台,在几周的时间内构建了包含 125 个分子及其光电特性的材料库。更重要的是,我们设计的高重复性重结晶是进一步升级和工业化生产的可靠途径。
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