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2-(prop-2-yn-1-ylthio)pyridine-N-oxide

中文名称
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中文别名
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英文名称
2-(prop-2-yn-1-ylthio)pyridine-N-oxide
英文别名
2-(prop-2-yl-1-ylthio)pyridine-N-oxide;1-Oxido-2-prop-2-ynylsulfanylpyridin-1-ium;1-oxido-2-prop-2-ynylsulfanylpyridin-1-ium
2-(prop-2-yn-1-ylthio)pyridine-N-oxide化学式
CAS
——
化学式
C8H7NOS
mdl
——
分子量
165.216
InChiKey
MLEICUXNGFOBCV-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.8
  • 重原子数:
    11
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.12
  • 拓扑面积:
    50.8
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    自组装的三唑AIE活性纳米纤维:合成,形态和光物理性质
    摘要:
    一系列含三唑,吡啶-N的七个低分子量化合物通过点击化学反应合成了环氧乙烷和一个被含间隔基的杂原子连接在一起的取代芳环。通过FTIR,NMR和单晶X射线衍射对化合物进行结构表征。通过动态光散射,扫描电子显微镜,原子力显微镜,偏振光显微镜,紫外可见光谱和光致发光光谱确定了它们的形态,热致和光物理性质。三唑衍生物证明具有由广泛的非经典氢键网络确定的多孔3D超分子结构。它们自发地结晶成长纳米纤维,并表现出典型的分子玻璃行为,聚集诱导的发射以及结晶诱导的发射增强。
    DOI:
    10.1021/acs.cgd.7b00351
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    自组装的三唑AIE活性纳米纤维:合成,形态和光物理性质
    摘要:
    一系列含三唑,吡啶-N的七个低分子量化合物通过点击化学反应合成了环氧乙烷和一个被含间隔基的杂原子连接在一起的取代芳环。通过FTIR,NMR和单晶X射线衍射对化合物进行结构表征。通过动态光散射,扫描电子显微镜,原子力显微镜,偏振光显微镜,紫外可见光谱和光致发光光谱确定了它们的形态,热致和光物理性质。三唑衍生物证明具有由广泛的非经典氢键网络确定的多孔3D超分子结构。它们自发地结晶成长纳米纤维,并表现出典型的分子玻璃行为,聚集诱导的发射以及结晶诱导的发射增强。
    DOI:
    10.1021/acs.cgd.7b00351
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文献信息

  • Phenothiazine and pyridine-N-oxide-based AIE-active triazoles: synthesis, morphology and photophysical properties
    作者:Dalila Belei、Carmen Dumea、Elena Bicu、Luminita Marin
    DOI:10.1039/c4ra13383h
    日期:——
    Aggregation-induced emission (AIE) low molecular weight compounds based on triazoles, phenothiazine and pyridine-N-oxide units bonded by short flexible chains have been obtained by a “click” chemistry reaction. The photophysical properties were explored by UV-vis and photoluminescence spectroscopy in solution, water suspension, and amorphous and crystalline films. The UV-vis absorption spectra indicated
    基于三唑,吩噻嗪吡啶-N的聚集诱导发射(AIE)低分子量化合物通过“点击”化学反应获得了由短的柔性链键合的氧化单元。通过紫外可见光谱和光致发光光谱法研究了溶液,悬浮液,无定形和结晶膜中的光物理性质。紫外可见吸收光谱表明纳米颗粒形成的典型行为。与溶液相比,结晶膜的发射强度提高了233倍,清楚地表明了聚集诱导的发射行为。通过动态光散射,扫描电子显微镜和偏振光显微镜方法对悬浮液和薄膜进行形态学研究,结果表明形成了玫瑰状形状和纤维的纳米晶体和微晶体。
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