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

1,4-dibromo-2,5-bis(2-ethylhexyl)benzene | 255710-07-7

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1,4-dibromo-2,5-bis(2-ethylhexyl)benzene
英文别名
1,4-Dibromo-2,5-bis(2-ethylhexyl)benzene
1,4-dibromo-2,5-bis(2-ethylhexyl)benzene化学式
CAS
255710-07-7
化学式
C22H36Br2
mdl
——
分子量
460.336
InChiKey
TZRLAMNZJBTLCG-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:
    463.1±40.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.191±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    10.8
  • 重原子数:
    24
  • 可旋转键数:
    12
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.73
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

上下游信息

  • 上游原料
    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:
    描述:
    1,4-dibromo-2,5-bis(2-ethylhexyl)benzene正丁基锂 作用下, 以 四氢呋喃正己烷 为溶剂, 反应 0.33h, 以86%的产率得到1-bromo-2,5-bis(2-ethylhexyl)-4-iodobenzene
    参考文献:
    名称:
    包含Vollhardt的环丁二烯配合物的共轭有机金属聚合物:聚集体和形态。
    摘要:
    有机金属聚合物是通过无环二炔复分解(ADIMET)或通过Pd催化的1,3-二乙炔基环丁二烯(环戊二烯基)钴与适当取代的二碘苯的偶联而制得的。通过Heck偶联获得的聚合物显示出20-60的聚合度(Pn)。ADIMET的单体通过[1,3-双(三甲基硅烷基乙炔基)-2,4-双(三甲基硅烷基)环丁二烯](环戊二烯基)钴的Pd催化偶联至1-溴-2,5-二烷基-4-在KOH存在下,丙炔基苯的收率为40-48%。单体带有己基,乙基己基和(S)-3,7-二甲基辛基侧链。炔丙基化单体的聚合为有机金属聚合物提供了最多230个亚芳基-亚乙炔基单元的Pn。通过偏光显微镜,透射电子显微镜,圆二色性,差示扫描量热法和X射线衍射(XRD)。它们显示出向列型,溶致液晶相以及手性,由此可以推断在不良溶剂和固态下的聚集。这些有机金属聚合物中的层状或不规则蜂窝状形态可以通过电子显微镜检测。
    DOI:
    10.1002/1521-3765(20010105)7:1<117::aid-chem117>3.0.co;2-5
  • 作为产物:
    描述:
    1,4-二氯苯magnesium 作用下, 以 乙醚 为溶剂, 反应 97.0h, 生成 1,4-dibromo-2,5-bis(2-ethylhexyl)benzene
    参考文献:
    名称:
    基于寡-螺-硫缩酮的分子棒
    摘要:
    我们报告了以前建立的寡螺酮(OSK)杆的概念的扩展,方法是用硫酮缩酮代替部分或全部缩酮部分,从而形成寡螺硫缩酮(OSTK)杆。以这种方式,避免了由于缩酮的可逆形成而引起的一些关键问题。此外,棒的抗水解稳定性大大提高。为了成功地实现这一概念,我们首先开发了许多新的寡硫醇结构单元,分别改善了已知的寡硫醇的合成可及性。硫缩醛的另一个优点是对苯二甲醛(TAA)套筒(在缩醛的情况下太柔韧)可以用于OSTK棒中。成功制备一些长度为几纳米的OSTK棒证明了OSTK方法的可行性。
    DOI:
    10.1021/acs.joc.5b02670
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Alkyne Metathesis with Simple Catalyst Systems:  Efficient Synthesis of Conjugated Polymers Containing Vinyl Groups in Main or Side Chain
    作者:Glen Brizius、Neil Gregory Pschirer、Winfried Steffen、Katherine Stitzer、Hans-Conrad zur Loye、Uwe H. F. Bunz
    DOI:10.1021/ja0010251
    日期:2000.12.1
    The synthesis of novel conjugated polymers by acyclic diyne metathesis (ADIMET) is reported. These polymers are hybrids between poly(p-phenylenevinylene) and poly(p-phenyleneneethynylene) (PPE). They contain phenylene, ethynylene, and vinylene groups (⋮PhPh, PPVE). Simple in situ catalysts formed from Mo(CO)6 and 4-chlorophenol were used to metathesize the dipropynyl(tetraalkyl)stilbene monomers. The
    报道了通过无环二炔复分解 (ADIMET) 合成新型共轭聚合物。这些聚合物是聚(对亚苯基亚乙烯基)和聚(对亚苯基亚乙炔基)(PPE)之间的混合物。它们含有亚苯基、亚乙炔和亚乙烯基(⋮PhPh、PPVE)。由 Mo(CO)6 和 4-氯苯酚形成的简单原位催化剂用于复分解二丙炔基(四烷基)芪单体。单体是通过霍纳反应和赫克型偶联的组合制成的。PPVE 以高产率形成并且在结构上是明确的。它们显示了 30-220 个重复单元(即 60-450 个苯环)的聚合度 (Pn),表明双键的存在不会干扰炔烃复分解。通过XRD和电子显微镜对PPVE进行结构表征。它们显示纤维状和网络型形态,这应该使它们在分子电子学中的应用变得有趣。PPVE 的固体样品显示的粉末 XRD 图案几乎与...
  • Evolution from Tunneling to Hopping Mediated Triplet Energy Transfer from Quantum Dots to Molecules
    作者:Zhiyuan Huang、Zihao Xu、Tingting Huang、Victor Gray、Kasper Moth-Poulsen、Tianquan Lian、Ming Lee Tang
    DOI:10.1021/jacs.0c07727
    日期:2020.10.14
    the traditional 1 nm Dexter distance. Transient absorption spectroscopy is used to confirm triplet energy transfer from CdSe to transmitter, and the formation of a bridge triplet state as an intermediate for the hopping mechanism. This first observation of the tunneling-to-hopping transition for long range triplet energy transfer between nanocrystal light absorbers and molecular acceptors suggests that
    有效的能量转移对于单线态裂变和光子上转换等多激子过程尤为重要。这里报道了在三重态激子从 CdSe 纳米晶体转移到蒽期间从短程隧穿到长程跳跃的转变。这得到了稳态光子上转换测量、三重态能量转移 (TET) 效率的直接代表以及瞬态吸收测量的坚定支持。当亚苯基桥最初插入在 CdSe 纳米晶体供体和蒽受体之间时,TET 的速率呈指数下降,与光子上转换量子效率从 11.6% 下降到 4.51% 到 0.284% 相称,正如隧道机制所预期的那样。然而,随着刚性桥长度增加到 4 和 5 个亚苯基单元,光子上转换 QY 再次增加到 0.468% 和 0.413%,比使用 3 个亚苯基单元时高 1.5-1.6 倍(使用最大上转换量子效率为 100% 的惯例)。这表明从激子隧穿到跳跃的转变,导致超出传统 1 nm Dexter 距离的相对高效且与距离无关的 TET。瞬态吸收光谱用于确认从 CdSe 到发射器的三
  • 전도성 유기 반도체 화합물 및 이를 포함하는 유기태양전지
    申请人:KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 한국과학기술연구원(319980077518) BRN ▼209-82-03522
    公开号:KR101595919B1
    公开(公告)日:2016-02-29
    본 발명은 낮은 밴드갭을 갖는 전도성 유기 반도체 재료용 화합물 및 이를 포함하는 유기태양전지에 관한 것으로서, 본 발명은 정공이동도가 우수하고, 낮은 밴드갭을 가지며, 광흡수영역이 넓고, 적절한 분자 준위를 갖는 다이싸이에노벤조다이싸이오펜 유도체 화합물을 제공함에 따라, 유기 광센서(OPD), 유기발광다이오드(OLED), 유기박막트랜지스터(OTFT), 유기태양전지 등의 유기 광전자소자용 재료로 활용될 수 있다. 나아가, 본 발명은 상기 화합물을 포함하는 유기태양전지를 제공함으로써, 높은 에너지변환효율(power conversion efficiency, PCE)를 구현할 수 있다.
    本发明涉及具有低带隙的导电性有机半导体材料的化合物以及包含该化合物的有机太阳能电池,本发明提供了一种具有优异载流子迁移率、低带隙、广泛光吸收区域和适当分子能级的二噁烯苯并二噁烯硫醚诱导体化合物,可用作有机光传感器(OPD)、有机发光二极管(OLED)、有机薄膜晶体管(OTFT)、有机太阳能电池等有机光电子器件的材料。此外,本发明通过提供包含上述化合物的有机太阳能电池,可以实现高能量转换效率(PCE)。
  • Naphthalene Diimide‐Based Molecules for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells
    作者:Silvia Valero、Andrea Cabrera‐Espinoza、Silvia Collavini、Jorge Pascual、Nevena Marinova、Ivet Kosta、Juan Luis Delgado
    DOI:10.1002/ejoc.202000287
    日期:2020.9.7
    Naphthalene Diimides (NDI) are promising candidates to improve the performances and the stability of perovskite solar cells. In this paper, three novel NDI‐based molecules are synthesized, characterized, and incorporated into solar devices as buffer layers between the electron transporting layer and the cathode. The evaluation of the performances and of the stability of the cells highlighted the beneficial
    萘二酰亚胺(NDI)是有望改善钙钛矿型太阳能电池的性能和稳定性的候选材料。在本文中,合成,表征了三种新型的基于NDI的分子,并将它们作为电子传输层和阴极之间的缓冲层并入了太阳能设备。对细胞性能和稳定性的评估突出了这些分子带来的有益作用。
  • SEMICONDUCTING POLYMERS
    申请人:Yu Luping
    公开号:US20140145119A1
    公开(公告)日:2014-05-29
    Novel semiconducting photovoltaic polymers with conjugated units that provide improved solar conversion efficiency that can be used in electro-optical and electric devices. The polymers exhibit increased solar conversion efficiency in solar devices.
    这句话的中文翻译如下: 具有共轭单元的新型半导体光伏聚合物,可提供更高的太阳能转换效率,并可用于电光和电力设备。这些聚合物在太阳能设备中展现出更高的太阳能转换效率。
查看更多

同类化合物

(βS)-β-氨基-4-(4-羟基苯氧基)-3,5-二碘苯甲丙醇 (S)-(-)-7'-〔4(S)-(苄基)恶唑-2-基]-7-二(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-2,2',3,3'-四氢-1,1-螺二氢茚 (S)-盐酸沙丁胺醇 (S)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二甲氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧磷杂环戊二烯 (S)-2,2'-双[双(3,5-三氟甲基苯基)膦基]-4,4',6,6'-四甲氧基联苯 (S)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (R)富马酸托特罗定 (R)-(-)-盐酸尼古地平 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[((6-甲基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二苯氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧杂磷杂环戊烯 (R)-2-[((二苯基膦基)甲基]吡咯烷 (N-(4-甲氧基苯基)-N-甲基-3-(1-哌啶基)丙-2-烯酰胺) (5-溴-2-羟基苯基)-4-氯苯甲酮 (5-溴-2-氯苯基)(4-羟基苯基)甲酮 (5-氧代-3-苯基-2,5-二氢-1,2,3,4-oxatriazol-3-鎓) (4S,5R)-4-甲基-5-苯基-1,2,3-氧代噻唑烷-2,2-二氧化物-3-羧酸叔丁酯 (4-溴苯基)-[2-氟-4-[6-[甲基(丙-2-烯基)氨基]己氧基]苯基]甲酮 (4-丁氧基苯甲基)三苯基溴化磷 (3aR,8aR)-(-)-4,4,8,8-四(3,5-二甲基苯基)四氢-2,2-二甲基-6-苯基-1,3-二氧戊环[4,5-e]二恶唑磷 (2Z)-3-[[(4-氯苯基)氨基]-2-氰基丙烯酸乙酯 (2S,3S,5S)-5-(叔丁氧基甲酰氨基)-2-(N-5-噻唑基-甲氧羰基)氨基-1,6-二苯基-3-羟基己烷 (2S,2''S,3S,3''S)-3,3''-二叔丁基-4,4''-双(2,6-二甲氧基苯基)-2,2'',3,3''-四氢-2,2''-联苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环 (2S)-(-)-2-{[[[[3,5-双(氟代甲基)苯基]氨基]硫代甲基]氨基}-N-(二苯基甲基)-N,3,3-三甲基丁酰胺 (2S)-2-[[[[[[((1R,2R)-2-氨基环己基]氨基]硫代甲基]氨基]-N-(二苯甲基)-N,3,3-三甲基丁酰胺 (2-硝基苯基)磷酸三酰胺 (2,6-二氯苯基)乙酰氯 (2,3-二甲氧基-5-甲基苯基)硼酸 (1S,2S,3S,5S)-5-叠氮基-3-(苯基甲氧基)-2-[(苯基甲氧基)甲基]环戊醇 (1-(4-氟苯基)环丙基)甲胺盐酸盐 (1-(3-溴苯基)环丁基)甲胺盐酸盐 (1-(2-氯苯基)环丁基)甲胺盐酸盐 (1-(2-氟苯基)环丙基)甲胺盐酸盐 (-)-去甲基西布曲明 龙胆酸钠 龙胆酸叔丁酯 龙胆酸 龙胆紫 龙胆紫 齐达帕胺 齐诺康唑 齐洛呋胺 齐墩果-12-烯[2,3-c][1,2,5]恶二唑-28-酸苯甲酯 齐培丙醇 齐咪苯 齐仑太尔 黑染料 黄酮,5-氨基-6-羟基-(5CI) 黄酮,6-氨基-3-羟基-(6CI) 黄蜡,合成物 黄草灵钾盐