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3-(3-(octadecyloxy)-2-((octadecyloxy)methyl)propoxy)-2-((3-(octadecyloxy)-2-((octadecyloxy)methyl)propoxy)methyl)propan-1-ol | 1030614-21-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
3-(3-(octadecyloxy)-2-((octadecyloxy)methyl)propoxy)-2-((3-(octadecyloxy)-2-((octadecyloxy)methyl)propoxy)methyl)propan-1-ol
英文别名
——
3-(3-(octadecyloxy)-2-((octadecyloxy)methyl)propoxy)-2-((3-(octadecyloxy)-2-((octadecyloxy)methyl)propoxy)methyl)propan-1-ol 化学式
CAS
1030614-21-1
化学式
C84H170O7
mdl
——
分子量
1292.27
InChiKey
OITPOTJNEHIKMO-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

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    26.97
  • 重原子数:
    91.0
  • 可旋转键数:
    85.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    75.61
  • 氢给体数:
    1.0
  • 氢受体数:
    7.0

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    体晶和液晶态两亲树枝状线圈的自组装行为
    摘要:
    我们制备了一系列包含具有十八烷基外围的脂肪族聚醚树突和聚(环氧乙烷)(PEO)线圈(DP = 44)的两亲树突线圈(1-3)。本研究中的分子设计侧重于固定线性线圈的树突生成(从第一个到第三个)的变化,在此基础上,大量研究了树突线圈的热和自组装行为。所有树枝状线圈都表现出两个结晶相,称为 k1(结晶十八烷基链和 PEO)和 k2 状态(结晶十八烷基链和熔融 PEO)。十八烷基外围和 PEO 的结晶度随着生成量的增加而降低。特别是,含有第三代的树枝状线圈(3)显示出 PEO 结晶度的急剧下降,这归因于最大的亲水性树枝状核段产生的相当大的链折叠和增塑作用。所有的结晶相都是双层层状形态。从 k1 到 k2,第一代树枝状线圈 (1) 中周期性层状厚度减小,但有趣的是在 3 中增加。十八烷基外围熔化后,1 显示没有中间相(即液晶相)。此外,树枝状线圈 2 (3) 显示具有 Ia3d 对称性的网络立方中间相(具有
    DOI:
    10.1021/ja801163m
  • 作为产物:
    描述:
    9-硼双环[3.3.1]壬烷双氧水 、 sodium hydroxide 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 以75%的产率得到3-(3-(octadecyloxy)-2-((octadecyloxy)methyl)propoxy)-2-((3-(octadecyloxy)-2-((octadecyloxy)methyl)propoxy)methyl)propan-1-ol
    参考文献:
    名称:
    用两亲性聚(烷基醚)树突进行树状化的聚(氧杂降冰片烯二羧酰亚胺)
    摘要:
    将树枝状分支的侧链连接到线性聚合物的每个重复单元上,会产生纳米尺寸的分子构建基团,称为树枝状聚合物。这些复杂的分子结构的结构是高度可调的,因此对于广泛的潜在应用是令人感兴趣的。报道了通过氧杂降冰片烯二羧酰亚胺大分子单体与聚(烷基醚)树突的开环易位聚合反应制备的树突化聚合物的第一个实例。散装样品的小角度X射线散射实验证实,可以通过选择树突的生成或烃外围基团的长度来定制单个圆柱状聚合物的直径。基于核-壳模型对SAXS数据的分析表明,尽管圆柱体的直径随世代的增加而增加,但核的大小并没有改变。这表明这些树枝状分子仅松散地包封了聚合物主链。©2014 Wiley Periodicals,Inc. J. Polym。科学,A部分:Polym。化学2014,52,3221-3239
    DOI:
    10.1002/pola.27385
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