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azobenzene dicarboxylate | 3544-89-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
azobenzene dicarboxylate
英文别名
4-[(4-Carboxylatophenyl)diazenyl]benzoate
azobenzene dicarboxylate化学式
CAS
3544-89-6
化学式
C14H8N2O4
mdl
——
分子量
268.229
InChiKey
NWHZQELJCLSKNV-UHFFFAOYSA-L
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
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    4
  • 重原子数:
    20
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    105
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    6

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    Bifinger, E. A. O., Liebigs Annalen der Chemie, 1865, vol. 135, p. 152 - 161
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    对氨基苯甲酸硫酸 作用下, 以 为溶剂, 生成 azobenzene dicarboxylate 、 4-[(4-aminophenyl)amino]benzoic acid 、 benzidine dication 、 4-[(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)amino]benzoic acid
    参考文献:
    名称:
    对氨基苯甲酸在纳米结构金电极上的等离子体光电化学耦合反应
    摘要:
    表面等离子共振 (SPR) 通过在光的吸收和限制与等离子金属纳米结构 (PMN) 的表面电子之间提供有效的相互作用,将光子学和光电化学联系起来。SPR 极大地增强了表面增强拉曼光谱 (SERS) 中的拉曼强度,并导致纳米结构金属电极表面上的等离子体介导的化学反应。为了观察化学反应性和选择性的变化,我们研究了对氨基苯甲酸 (PABA) 在纳米结构金电极上的 SPR 光电化学反应。头对尾偶联产物“4-[(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)amino]benzoic acid (ICBA)”和头对头偶联产物p , p'-偶氮二苯甲酸酯 (ADBA) 由吸附在 PMN 修饰的金电极上的 PABA 获得。特别是在酸性和中性条件下,以ICBA为主要产物,ADBA为次要产物。同时,在碱性条件下,ADBA为主要产物,ICBA为次要产物。我们还为发生在非水介质而不是水介
    DOI:
    10.1021/jacs.1c10447
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文献信息

  • Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie, Gmelin Handbook: Ag: MVol.B6, 1.16.1, page 285 - 291
    作者:
    DOI:——
    日期:——
  • Reichenbach, E.; Beilstein, F., Liebigs Annalen der Chemie, 1864, vol. 132, p. 137 - 155
    作者:Reichenbach, E.、Beilstein, F.
    DOI:——
    日期:——
  • Bifinger, E. A. O., Liebigs Annalen der Chemie, 1865, vol. 135, p. 152 - 161
    作者:Bifinger, E. A. O.
    DOI:——
    日期:——
  • Plasmonic Photoelectrochemical Coupling Reactions of <i>para</i>-Aminobenzoic Acid on Nanostructured Gold Electrodes
    作者:Rajkumar Devasenathipathy、Jia-Zheng Wang、Yuan-Hui Xiao、Karuppasamy Kohila Rani、Jian-De Lin、Yi-Miao Zhang、Chao Zhan、Jian-Zhang Zhou、De-Yin Wu、Zhong-Qun Tian
    DOI:10.1021/jacs.1c10447
    日期:2022.3.9
    Surface plasmon resonance (SPR) bridges photonics and photoelectrochemistry by providing an effective interaction between absorption and confinement of light to surface electrons of plasmonic metal nanostructures (PMNs). SPR enhances the Raman intensity enormously in surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) and leads to the plasmon-mediated chemical reaction on the surface of nanostructured metal
    表面等离子共振 (SPR) 通过在光的吸收和限制与等离子金属纳米结构 (PMN) 的表面电子之间提供有效的相互作用,将光子学和光电化学联系起来。SPR 极大地增强了表面增强拉曼光谱 (SERS) 中的拉曼强度,并导致纳米结构金属电极表面上的等离子体介导的化学反应。为了观察化学反应性和选择性的变化,我们研究了对氨基苯甲酸 (PABA) 在纳米结构金电极上的 SPR 光电化学反应。头对尾偶联产物“4-[(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)amino]benzoic acid (ICBA)”和头对头偶联产物p , p'-偶氮二苯甲酸酯 (ADBA) 由吸附在 PMN 修饰的金电极上的 PABA 获得。特别是在酸性和中性条件下,以ICBA为主要产物,ADBA为次要产物。同时,在碱性条件下,ADBA为主要产物,ICBA为次要产物。我们还为发生在非水介质而不是水介
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