摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

2,4'-dibromo-2'-(hydroxydiphenylmethyl)-biphenyl-2-ol | 1207071-84-8

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2,4'-dibromo-2'-(hydroxydiphenylmethyl)-biphenyl-2-ol
英文别名
4,4'-dibromo-2'-(hydroxydiphenylmethyl)biphenyl-2-ol;5-Bromo-2-[4-bromo-2-[hydroxy(diphenyl)methyl]phenyl]phenol;5-bromo-2-[4-bromo-2-[hydroxy(diphenyl)methyl]phenyl]phenol
2,4'-dibromo-2'-(hydroxydiphenylmethyl)-biphenyl-2-ol化学式
CAS
1207071-84-8
化学式
C25H18Br2O2
mdl
——
分子量
510.225
InChiKey
HNJITZDGQHKKLG-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:
    603.0±55.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.563±0.06 g/cm3(Temp: 20 °C; Press: 760 Torr)(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    6.9
  • 重原子数:
    29
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.04
  • 拓扑面积:
    40.5
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    2

上下游信息

  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    用于潜在光电应用的通用 4 合格芴基构件
    摘要:
    在共轭分子的设计中,模块化生产使材料能够轻松实现结构修饰并精确调整其光电特性。构建新型通用构件对于设计和制造用于光电应用的高性能和稳定的共轭分子至关重要。在这里,我们最初展示了一种通用的 4-qualifiable 芴基结构单元,它是功能化和获得新型共轭材料的基本分子片段。与传统的 9 位修饰相比,额外的 4 位功能化提供了一个令人兴奋的蓝图,不仅可以通过以下方式调整电子结构和激发态pn分子设计工程和空间电荷转移策略,还允许优化分子间排列并获得溶液处理能力。在芴基半导体中引入 4 位取代基可以赋予材料独特的性能。最后,我们利用4-取代基芴基结构单元成功制备了两种稳定的深蓝色发光共轭聚合物PODOPF和PODOF。可以相信,已报道的优秀芴基共轭分子的性能、稳定性和可加工性可以基于这种通用构件进一步优化。
    DOI:
    10.1016/j.cclet.2022.03.102
  • 作为产物:
    描述:
    2,7-二溴-9-芴酮 在 sodium carbonate 、 三氟乙酸 作用下, 以 甲苯 为溶剂, 反应 56.0h, 生成 2,4'-dibromo-2'-(hydroxydiphenylmethyl)-biphenyl-2-ol
    参考文献:
    名称:
    β相聚二芳基芴的合理分子设计:合成,形态和有机激光。
    摘要:
    合理的分子设计允许通过具有空间位阻效应的大分子基团和具有非共价吸引力的超分子基团的协同排列来操纵聚合物半导体的链构象。本文中,模型聚芴具有β相,聚[4-(辛氧基)-9,9-二苯基芴-2,7-二基] -co-[5-(辛氧基)-9,9-二苯基芴-2,7-二基](PODPF)已通过重要的Baeyer-Villiger重排反应成功合成。在空气和氮气环境下于200°C进行热退火后,其薄膜具有出色的光谱稳定性,而不会发射绿带。浓甲苯溶液,有机凝胶和薄膜中PODPF的β相已通过UV吸收和PL光谱以及掠入射X射线散射进行了表征和确认。结果表明,辛氧基取代基能够通过平面内烷基链的范德华力实现骨架平面化,从而克服芴单体之间的链内排斥。使用β相PODPF的有机激光器的阈值比聚(9,9-二辛基芴)的阈值低,这表明有希望的光学增益介质。
    DOI:
    10.1021/ma402585n
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • 一类新型可溶液加工9,9-二芳基芴小分子发光材料的制备与光电器件
    申请人:南京工业大学
    公开号:CN106967056A
    公开(公告)日:2017-07-21
    本发明基于拜耳‑维立格重排制备了一种芴的4位烷氧链的末端具有有共轭取代基团的9,9‑二芳基芴类发光材料,属于有机光电材料领域。具体为通过拜耳‑维立格重排反应和Suzuki耦合反应制备了4位含有多种共轭结构取代基团的9,9‑二芳基芴类三基色发光材料,并将此种类型材料应用于有机发光二极管、有机激光器等光电子领域,本发明提供的材料合成制备工艺简单,原料成本低,可通过溶液加工的方式进行器件制备并应用于柔性电子、印刷电子领域,是一种具有潜力的有机光电材料。
  • A Rational Molecular Design of β-Phase Polydiarylfluorenes: Synthesis, Morphology, and Organic Lasers
    作者:Jin-Yi Lin、Wen-Sai Zhu、Feng Liu、Ling-Hai Xie、Long Zhang、Ruidong Xia、Gui-Chuan Xing、Wei Huang
    DOI:10.1021/ma402585n
    日期:2014.2.11
    successfully via key Baeyer–Villiger rearrangement reaction. Its thin film exhibited excellent spectral stability without green band emission after thermal annealing at 200 °C under air and nitrogen ambients. The β-phases of PODPF in the concentrated toluene solution, organogels, and films have been characterized and confirmed by UV absorption and PL spectra as well as grazing-incidence X-ray scattering
    合理的分子设计允许通过具有空间位阻效应的大分子基团和具有非共价吸引力的超分子基团的协同排列来操纵聚合物半导体的链构象。本文中,模型聚芴具有β相,聚[4-(辛氧基)-9,9-二苯基芴-2,7-二基] -co-[5-(辛氧基)-9,9-二苯基芴-2,7-二基](PODPF)已通过重要的Baeyer-Villiger重排反应成功合成。在空气和氮气环境下于200°C进行热退火后,其薄膜具有出色的光谱稳定性,而不会发射绿带。浓甲苯溶液,有机凝胶和薄膜中PODPF的β相已通过UV吸收和PL光谱以及掠入射X射线散射进行了表征和确认。结果表明,辛氧基取代基能够通过平面内烷基链的范德华力实现骨架平面化,从而克服芴单体之间的链内排斥。使用β相PODPF的有机激光器的阈值比聚(9,9-二辛基芴)的阈值低,这表明有希望的光学增益介质。
  • Alkyl-chain branched effect on the aggregation and photophysical behavior of polydiarylfluorenes toward stable deep-blue electroluminescence and efficient amplified spontaneous emission
    作者:Lili Sun、Ning Sun、Lubing Bai、Xiang An、Bin Liu、Chen Sun、Lixiang Fan、Chuanxin Wei、Yamin Han、Mengna Yu、Jinyi Lin、Dan Lu、Ning Wang、Linghai Xie、Kang Shen、Xinwen Zhang、Yanan Xu、Juan Cabanillas-Gonzalez、Wei Huang
    DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.048
    日期:2019.11
    The control of the condensed superstructure of light-emitting conjugated polymers (LCPs) is a crucial factor to obtain high performance and stable organic optoelectronic devices. Side-chain engineering strategy is an effective platform to tune inter chain aggregation and photophysical behaviour of LCPs. Herein, we systematically investigated the alkyl-chain branched effector) the conformational transition and photophysical behaviour of polydiarylfluorenes toward efficient blue optoelectronic devices. The branched side chain will improve materials solubility to inhibit interchain aggregation in solution according to DLS and optical analysis, which is useful to obtain high quality film. Therefore, our branched PEODPF, POYDPF pristine film present high luminance efficiency of 36.1% and 39.6%, enhanced about 20% relative to that of PODPF. Compared to the liner-type sides' chain, these branched chains also suppress chain planarization and improve film morphological stability effectively. Interestingly, the branched polymer also had excellent stable amplified spontaneous emission (ASE) behaviour with low threshold (4.72 mu J/cm(2)) and a center peak of 465 nm, even thermal annealing at 220 degrees C in the air atmosphere. Therefore, side-chain branched strategy for LCPs is an effective means to control interchain aggregation, film morphology and photophysical property of LCPs. (C) 2019 Chinese Chemical Society and Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
  • Universal 4-qualifiable fluorene-based building blocks for potential optoelectronic applications
    作者:Xiang An、Jinghao Yang、Man Xu、Lili Sun、Lubing Bai、Kai Wang、Zhiqiang Zhuo、Yingying Zheng、Jinyi Lin、Xuehua Ding、Yuyu Liu、Linghai Xie、Chengrong Yin、Wei Huang
    DOI:10.1016/j.cclet.2022.03.102
    日期:2022.12
    fluorene-based building block, which is a fundamental molecular segment to functionalize and obtain novel conjugated materials. Compared to the traditional modification at 9-site, additional 4-position functionalization provided an exciting blueprint to not only tune electronic structure and excited state via p-n molecular design engineering and space charge-transfer strategy, but also allow for optimizing
    在共轭分子的设计中,模块化生产使材料能够轻松实现结构修饰并精确调整其光电特性。构建新型通用构件对于设计和制造用于光电应用的高性能和稳定的共轭分子至关重要。在这里,我们最初展示了一种通用的 4-qualifiable 芴基结构单元,它是功能化和获得新型共轭材料的基本分子片段。与传统的 9 位修饰相比,额外的 4 位功能化提供了一个令人兴奋的蓝图,不仅可以通过以下方式调整电子结构和激发态pn分子设计工程和空间电荷转移策略,还允许优化分子间排列并获得溶液处理能力。在芴基半导体中引入 4 位取代基可以赋予材料独特的性能。最后,我们利用4-取代基芴基结构单元成功制备了两种稳定的深蓝色发光共轭聚合物PODOPF和PODOF。可以相信,已报道的优秀芴基共轭分子的性能、稳定性和可加工性可以基于这种通用构件进一步优化。
查看更多

同类化合物

(3-三苯基甲氨基甲基)吡啶 非马沙坦杂质1 隐色甲紫-d6 隐色孔雀绿-d6 隐色孔雀绿 隐色乙基结晶紫 降钙素杂质10 酸性黄117 酸性蓝119 酚酞啉 酚酞二硫酸钾水合物 萘,1-甲氧基-3-甲基 苯酚,4-(1,1-二苯基丙基)- 苯甲醇,4-溴-a-(4-溴苯基)-a-苯基- 苯甲酸,4-(羟基二苯甲基)-,甲基酯 苯甲基N-[(2(三苯代甲基四唑-5-基-1,1联苯基-4-基]-甲基-2-氨基-3-甲基丁酸酯 苯基双-(对二乙氨基苯)甲烷 苯基二甲苯基甲烷 苯基二[2-甲基-4-(二乙基氨基)苯基]甲烷 苯基{二[4-(三氟甲基)苯基]}甲醇 苯基-二(2-羟基-5-氯苯基)甲烷 苄基2,3,4-三-O-苄基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖苷 苄基 5-氨基-5-脱氧-2,3-O-异亚丙基-6-O-三苯甲基呋喃己糖苷 苄基 2-乙酰氨基-2-脱氧-6-O-三苯基-甲基-alpha-D-吡喃葡萄糖苷 苄基 2,3-O-异亚丙基-6-三苯甲基-alpha-D-甘露呋喃糖 膦酸,1,2-乙二基二(磷羧基甲基)亚氨基-3,1-丙二基次氮基<三价氮基>二(亚甲基)四-,盐钠 脱氢奥美沙坦-2三苯甲基奥美沙坦脂 美托咪定杂质28 绿茶提取物茶多酚陕西龙孚 结晶紫 磷,三(4-甲氧苯基)甲基-,碘化 碱性蓝 硫代硫酸氢 S-[2-[(3,3,3-三苯基丙基)氨基]乙基]酯 盐酸三苯甲基肼 白孔雀石绿-d5 甲酮,(反-4-氨基-4-甲基环己基)-4-吗啉基- 甲基三苯基甲基醚 甲基6-O-(三苯基甲基)-ALPHA-D-吡喃甘露糖苷三苯甲酸酯 甲基3,4-O-异亚丙基-2-O-甲基-6-O-三苯甲基吡喃己糖苷 甲基2-甲基-N-{[4-(三氟甲基)苯基]氨基甲酰}丙氨酸酸酯 甲基2,3,4-三-O-苯甲酰基-6-O-三苯甲基-ALPHA-D-吡喃葡萄糖苷 甲基2,3,4-三-O-苄基-6-O-三苯甲基-ALPHA-D-吡喃葡萄糖苷 甲基2,3,4-三-O-(苯基甲基)-6-O-(三苯基甲基)-ALPHA-D-吡喃半乳糖苷 甲基-6-O-三苯基甲基-alpha-D-吡喃葡萄糖苷 甲基(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)乙酸酯 甲基 2,3,4-三-O-苄基-6-O-三苯基甲基-ALPHA-D-吡喃甘露糖苷 环丙胺,1-(1-甲基-1-丙烯-1-基)- 溶剂紫9 溴化N,N,N-三乙基-2-(三苯代甲基氧代)乙铵 海涛林