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methyl 1,4-di-tert-butyl-2-chloro-3-oxo-3H-phenoxazine-7-carboxylate

中文名称
——
中文别名
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英文名称
methyl 1,4-di-tert-butyl-2-chloro-3-oxo-3H-phenoxazine-7-carboxylate
英文别名
Methyl 6,9-ditert-butyl-8-chloro-7-oxophenoxazine-3-carboxylate;methyl 6,9-ditert-butyl-8-chloro-7-oxophenoxazine-3-carboxylate
methyl 1,4-di-tert-butyl-2-chloro-3-oxo-3H-phenoxazine-7-carboxylate化学式
CAS
——
化学式
C22H24ClNO4
mdl
——
分子量
401.89
InChiKey
CFVIZOIMHHEELO-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
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  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    5.5
  • 重原子数:
    28
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.41
  • 拓扑面积:
    65
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    5

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    methyl 1,4-di-tert-butyl-2-chloro-3-oxo-3H-phenoxazine-7-carboxylate 在 sodium dithionite 、 potassium tert-butylatecaesium carbonate4,5-双二苯基膦-9,9-二甲基氧杂蒽 作用下, 以 1,4-二氧六环乙醇N,N-二甲基乙酰胺 为溶剂, 反应 64.0h, 生成 methyl 3-benzamido-6,13-di-tert-butyltriphenodioxazine-10-carboxylate
    参考文献:
    名称:
    设计用于染料敏化太阳能电池的可溶性和不对称三苯并二恶嗪染料的新合成途径
    摘要:
    新的π共轭结构一直是染料和颜料工业以及电子有机领域研究的主题。在这种情况下,三苯并二恶嗪(TPDO)核心通常被用作有效的光稳定颜料,并且一旦集成到空气稳定的n型有机场效应晶体管(OFET)中即可。然而,可能由于苛刻的合成条件和许多化合物的不溶性,对TPDO核作为光电子器件的可溶性材料的关注很少。为了受益于染料敏化太阳能电池(DSC)中TPDO的光稳定性,已建立了一条原始的合成途径,以提供可溶和不对称的分子,应用于适用于DSC敏化剂的设计。这项研究是通过光电子特性的理论模型进行的,染料的光学和电子表征以及高效装置的精心设计。新合成途径的发现为有机电子材料所用TPDO的创新设计开辟了道路。
    DOI:
    10.1002/chem.201303775
  • 作为产物:
    描述:
    2,5-di-tert-butyl-3,6-dichloro-1,4-benzoquinone4-氨基-3-羟基苯甲酸甲酯碳酸氢钠 作用下, 以 N,N-二甲基乙酰胺 为溶剂, 以76%的产率得到methyl 1,4-di-tert-butyl-2-chloro-3-oxo-3H-phenoxazine-7-carboxylate
    参考文献:
    名称:
    设计用于染料敏化太阳能电池的可溶性和不对称三苯并二恶嗪染料的新合成途径
    摘要:
    新的π共轭结构一直是染料和颜料工业以及电子有机领域研究的主题。在这种情况下,三苯并二恶嗪(TPDO)核心通常被用作有效的光稳定颜料,并且一旦集成到空气稳定的n型有机场效应晶体管(OFET)中即可。然而,可能由于苛刻的合成条件和许多化合物的不溶性,对TPDO核作为光电子器件的可溶性材料的关注很少。为了受益于染料敏化太阳能电池(DSC)中TPDO的光稳定性,已建立了一条原始的合成途径,以提供可溶和不对称的分子,应用于适用于DSC敏化剂的设计。这项研究是通过光电子特性的理论模型进行的,染料的光学和电子表征以及高效装置的精心设计。新合成途径的发现为有机电子材料所用TPDO的创新设计开辟了道路。
    DOI:
    10.1002/chem.201303775
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