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sodium diethoxyphosphoryldithioformate

中文名称
——
中文别名
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英文名称
sodium diethoxyphosphoryldithioformate
英文别名
Sodium;[diethoxy(oxido)phosphaniumyl]methanedithioate;sodium;[diethoxy(oxido)phosphaniumyl]methanedithioate
sodium diethoxyphosphoryldithioformate化学式
CAS
——
化学式
C5H10O3PS2*Na
mdl
——
分子量
236.228
InChiKey
JBXORKVFWNWVLJ-UHFFFAOYSA-M
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):
    -1.98
  • 重原子数:
    12
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.8
  • 拓扑面积:
    74.6
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    5

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    sodium diethoxyphosphoryldithioformate 在 1e(-) 作用下, 以 乙腈 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    Alberti, Angelo; Benaglia, Massimo; Hapiot, Philippe, Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 2 (2001), 2000, # 9, p. 1908 - 1913
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    methyl (diethoxy)phosphonyldithioformatesodium hydrogensulfide 作用下, 以 甲醇 为溶剂, 反应 8.0h, 以2.8763 g的产率得到sodium diethoxyphosphoryldithioformate
    参考文献:
    名称:
    在电荷转移盐中包裹在质子传导基质中的分子电子传导纳米线的合理构建
    摘要:
    绝缘分子线因其在纳米电子学和低维化学/物理领域的潜在贡献而受到广泛关注。基于分子电荷转移盐,我们首次证明了封装在质子传导基质中的分子电子导线的合理构造,这可能为离子电子学铺平道路。正如新设计的复合阴离子的分子结构(即在四个边缘具有氢键位点的螺旋桨状结构)所预期的那样,在晶体内部构建了一个三维氢键框架,其中包含一维阵列电子供体四硫富瓦烯 (TTF)。从单晶晶体学和光谱学研究来看,澄清了阴离子的非化学计量去质子化和 TTF 的部分氧化,而阴离子是电子惰性的。通过直流和交流电导率测量证实了电子和质子的中等电导率。此外,磁化率数据证实了 TTF 导线的电子隔离。
    DOI:
    10.1021/jacs.2c07258
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文献信息

  • Makomo, H.; Masson, S.; Saquet, M., Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 1993, vol. 80, # 1-4, p. 31 - 36
    作者:Makomo, H.、Masson, S.、Saquet, M.
    DOI:——
    日期:——
  • Alberti, Angelo; Benaglia, Massimo; Hapiot, Philippe, Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 2 (2001), 2000, # 9, p. 1908 - 1913
    作者:Alberti, Angelo、Benaglia, Massimo、Hapiot, Philippe、Hudson, Andrew、Le Coustumer, Gerard、Macciantelli, Dante、Masson, Serge
    DOI:——
    日期:——
  • Rational Construction of Molecular Electron-Conducting Nanowires Encapsulated in a Proton-Conducting Matrix in a Charge Transfer Salt
    作者:Masaki Donoshita、Yukihiro Yoshida、Mitsuhiko Maesato、Hiroshi Kitagawa
    DOI:10.1021/jacs.2c07258
    日期:2022.9.21
    potential contribution in the fields of nanoelectronics and low-dimensional chemistry/physics. Based on molecular charge transfer salts, we demonstrate, for the first time, the rational construction of molecular electron-conducting wires encapsulated in a proton-conducting matrix, which possibly paves the way to ionoelectronics. As expected from the molecular structure of the newly designed complex anion
    绝缘分子线因其在纳米电子学和低维化学/物理领域的潜在贡献而受到广泛关注。基于分子电荷转移盐,我们首次证明了封装在质子传导基质中的分子电子导线的合理构造,这可能为离子电子学铺平道路。正如新设计的复合阴离子的分子结构(即在四个边缘具有氢键位点的螺旋桨状结构)所预期的那样,在晶体内部构建了一个三维氢键框架,其中包含一维阵列电子供体四硫富瓦烯 (TTF)。从单晶晶体学和光谱学研究来看,澄清了阴离子的非化学计量去质子化和 TTF 的部分氧化,而阴离子是电子惰性的。通过直流和交流电导率测量证实了电子和质子的中等电导率。此外,磁化率数据证实了 TTF 导线的电子隔离。
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