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

6-{4-[(E)-2-(9-anthryl)vinyl]phenyl}-4-phenyl-2-pyridin-2-ylquinoline | 1440422-61-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
6-{4-[(E)-2-(9-anthryl)vinyl]phenyl}-4-phenyl-2-pyridin-2-ylquinoline
英文别名
6-[4-[(E)-2-anthracen-9-ylethenyl]phenyl]-4-phenyl-2-pyridin-2-ylquinoline
6-{4-[(E)-2-(9-anthryl)vinyl]phenyl}-4-phenyl-2-pyridin-2-ylquinoline化学式
CAS
1440422-61-6
化学式
C42H28N2
mdl
——
分子量
560.698
InChiKey
NXEVTDQFTCJOEA-FCDQGJHFSA-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):
    10.8
  • 重原子数:
    44
  • 可旋转键数:
    5
  • 环数:
    8.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    25.8
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

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:
    [ruthenium(II)(η6-1-methyl-4-isopropyl-benzene)(chloride)(μ-chloride)]22,2'-联吡啶-4,4'-二甲酸6-{4-[(E)-2-(9-anthryl)vinyl]phenyl}-4-phenyl-2-pyridin-2-ylquinolineN,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 8.0h, 以73%的产率得到cis-[Ru(6-{4-[(E)-2-(9-anthryl)vinyl]phenyl}-4-phenyl-2-pyridin-2-ylquinoline)(2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylic acid)Cl2]
    参考文献:
    名称:
    具有不对称π-共轭的不对称吡啶-喹啉杂配体的 新型Ru(ii)敏化剂:在染料敏化太阳能电池中的合成与应用
    摘要:
    包含钌的新型不对称吡啶- (II)增敏剂DV42和DV51喹啉合成,表征和扩展π共轭的杂化配体,并用于纳米晶染料敏化太阳能电池。由于DV42和DV51的共轭扩展,相应的敏化TiO 2薄膜的吸收扩展到红色光谱范围,相对于用标准Z907钌(II)染料敏化的TiO 2薄膜的吸收移动了30–40 nm。。DV42和DV51敏化的TiO 2薄膜的接触角测量表明,这些薄膜具有亲水性,通常在用标准N3敏化时观察到接触角值钌(II)染料。新型钌的电化学研究(II)的染料表明,它们的第一氧化电位位于远低于我- / I 3 -氧化还原电势使之易于再生。两种染料的激发态氧化电位都在TiO 2导带之上,从而允许将电子从激发的染料分子有效注入到半导体导带中。包含DV42-或DV51-敏化的TiO 2的液体电解质染料敏化太阳能电池光电极的总功率转换效率分别为3.24或4.36%。在相似的实验条件下,这些效率高达基准Z907钌(II)染料敏化的TiO
    DOI:
    10.1039/c3dt33063j
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    具有不对称π-共轭的不对称吡啶-喹啉杂配体的 新型Ru(ii)敏化剂:在染料敏化太阳能电池中的合成与应用
    摘要:
    包含钌的新型不对称吡啶- (II)增敏剂DV42和DV51喹啉合成,表征和扩展π共轭的杂化配体,并用于纳米晶染料敏化太阳能电池。由于DV42和DV51的共轭扩展,相应的敏化TiO 2薄膜的吸收扩展到红色光谱范围,相对于用标准Z907钌(II)染料敏化的TiO 2薄膜的吸收移动了30–40 nm。。DV42和DV51敏化的TiO 2薄膜的接触角测量表明,这些薄膜具有亲水性,通常在用标准N3敏化时观察到接触角值钌(II)染料。新型钌的电化学研究(II)的染料表明,它们的第一氧化电位位于远低于我- / I 3 -氧化还原电势使之易于再生。两种染料的激发态氧化电位都在TiO 2导带之上,从而允许将电子从激发的染料分子有效注入到半导体导带中。包含DV42-或DV51-敏化的TiO 2的液体电解质染料敏化太阳能电池光电极的总功率转换效率分别为3.24或4.36%。在相似的实验条件下,这些效率高达基准Z907钌(II)染料敏化的TiO
    DOI:
    10.1039/c3dt33063j
点击查看最新优质反应信息