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N1,N4-bis(4-fluorophenyl)terephthalamide

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
N1,N4-bis(4-fluorophenyl)terephthalamide
英文别名
4,4'-Difluoroterephthalanilide;1-N,4-N-bis(4-fluorophenyl)benzene-1,4-dicarboxamide
N<sup>1</sup>,N<sup>4</sup>-bis(4-fluorophenyl)terephthalamide化学式
CAS
——
化学式
C20H14F2N2O2
mdl
MFCD00784269
分子量
352.34
InChiKey
IGKRBNRCRCSMIE-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

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.8
  • 重原子数:
    26
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    58.2
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    对苯二甲酰氯4-氟苯胺三乙胺 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 以55%的产率得到N1,N4-bis(4-fluorophenyl)terephthalamide
    参考文献:
    名称:
    超分子链对涉及三重态的有机发射体的激发态构象捕获
    摘要:
    如今,涉及三重态的材料的发展成为固态发光领域的研究热点。但是,涉及三重态的发射机理仍需克服一些谜团。在这里,我们为不同类型的三重态涉及材料的结构提出了激发态构象捕获的新概念。首先,激发态构象可以被晶体中的超分子链捕获并形成不同于溶液或简单刚性环境中的新的最佳激发态结构,从而导致明亮的热激活延迟荧光(TADF)发射。基于激发态构象捕获方法,接下来,我们通过引入Br原子来增强系统间交叉来获得室温磷光(RTP)。从实验结果可以得出结论,TADF可能源自聚集效应,而RTP可能源自单体。最后,通过消除聚集效应实现了无重原子的RTP和超RTP。这项工作不仅可以扩展涉及三重态的材料的设计方法,而且可以为涉及三重态的排放机理提供明确的证据。
    DOI:
    10.1016/j.cclet.2020.12.013
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文献信息

  • Excited-state conformation capture by supramolecular chains towards triplet-involved organic emitters
    作者:Hao Liu、Naoki Ando、Shigehiro Yamaguchi、Panče Naumov、Hongyu Zhang
    DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.013
    日期:2021.5
    capture methodology, next, we obtained room-temperature phosphorescence (RTP) by introducing Br atoms for the enhancement of intersystem crossing. It could be concluded from experimental results that TADF may originate from aggregate effect while RTP may derive from monomers. Finally, heavy-atom free RTP and ultra RTP were achieved by eliminating aggregate effect. This work could not only extend the
    如今,涉及三重态的材料的发展成为固态发光领域的研究热点。但是,涉及三重态的发射机理仍需克服一些谜团。在这里,我们为不同类型的三重态涉及材料的结构提出了激发态构象捕获的新概念。首先,激发态构象可以被晶体中的超分子链捕获并形成不同于溶液或简单刚性环境中的新的最佳激发态结构,从而导致明亮的热激活延迟荧光(TADF)发射。基于激发态构象捕获方法,接下来,我们通过引入Br原子来增强系统间交叉来获得室温磷光(RTP)。从实验结果可以得出结论,TADF可能源自聚集效应,而RTP可能源自单体。最后,通过消除聚集效应实现了无重原子的RTP和超RTP。这项工作不仅可以扩展涉及三重态的材料的设计方法,而且可以为涉及三重态的排放机理提供明确的证据。
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