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1,3-di(5-methylpyrrol-2-yl)-1,3-propanedione

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1,3-di(5-methylpyrrol-2-yl)-1,3-propanedione
英文别名
1,3-bis(5-methyl-1H-pyrrol-2-yl)propane-1,3-dione
1,3-di(5-methylpyrrol-2-yl)-1,3-propanedione化学式
CAS
——
化学式
C13H14N2O2
mdl
——
分子量
230.266
InChiKey
MWDNAKZBAFUJNF-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • 反应信息
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  • 相关功能分类
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.2
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.23
  • 拓扑面积:
    65.7
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1,3-di(5-methylpyrrol-2-yl)-1,3-propanedione三氟化硼乙醚 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 反应 0.08h, 以86%的产率得到
    参考文献:
    名称:
    BF2complexes of α-alkyl-substituted dipyrrolyldiketones as acyclic anion receptors
    摘要:
    α-烷基取代的二吡咯二酮表现出与吡咯旋转的阴离子结合行为,其速率取决于烷基链长度。
    DOI:
    10.1039/b718317h
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文献信息

  • Supramolecular Assemblies of Dipyrrolyldiketone CuII Complexes
    作者:Yohei Haketa、Hiromitsu Maeda
    DOI:10.3390/molecules26040861
    日期:——
    building units of anion-responsive π-electronic molecules and ion-pairing assemblies. Here, we demonstrated that they form complexes with CuII characterized by planar geometries. The solid-state stacking assembled structures, as revealed by single-crystal X-ray analysis, were modulated by the substitution of pyrrole units. The rectangular shapes of the CuII complexes resulted in the formation of mesophases
    吡咯二酮是阴离子响应 π 电子分子和离子对组装体的重要构建单元。在这里,我们证明它们与具有平面几何形状的 Cu II形成配合物。单晶X射线分析表明,固态堆叠组装结构是通过吡咯单元的取代来调制的。 Cu II配合物的矩形形状导致在引入脂肪链后形成中间相。
  • Dipyrrolylpyrazoles: anion receptors in protonated form and efficient building blocks for organized structures
    作者:Hiromitsu Maeda、Yoshihiro Ito、Yukio Kusunose、Takashi Nakanishi
    DOI:10.1039/b615787d
    日期:——
    Synthesis of di-pyrrolyl-substituted pyrazoles (dpp) and anion binding studies in protonated form are reported. Dpp show [2 + 2] binding of trifluoroacetate in the solid state to afford nanometer- and micrometer-scale architectures.
    报道了二吡咯基取代的吡唑(dpp)的合成和质子化形式的阴离子结合研究。Dpp显示了固态的三氟乙酸盐的[2 + 2]结合,可提供纳米级和微米级的体系结构。
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