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2,7-dibromobenzothieno<3,2-b>benzothiophene | 74121-18-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2,7-dibromobenzothieno<3,2-b>benzothiophene
英文别名
2,7-dibromobenzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene;2,7-dibromo-[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene;2,7-dibromo[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene;2,7-dibromo[1]benzothieno[3,2-b]benzothiophene;2,7-dibromobenzothieno[3,2-b]benzothiophene;2,7-dibromo-[1]benzothiolo[3,2-b][1]benzothiole
2,7-dibromobenzothieno<3,2-b>benzothiophene化学式
CAS
74121-18-9
化学式
C14H6Br2S2
mdl
——
分子量
398.142
InChiKey
PWIBXNQEEWGXFO-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):
    6.8
  • 重原子数:
    18
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    56.5
  • 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:
    2,7-dibromobenzothieno<3,2-b>benzothiophenesodium thiomethoxide盐酸 作用下, 以 N,N-二甲基乙酰胺 为溶剂, 反应 16.0h, 以84%的产率得到2,7-dithio[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene
    参考文献:
    名称:
    [1]苯并噻吩并[3,2- b ] [1]苯并噻吩衍生物的设计,合成,化学稳定性,堆积,循环伏安,电离势和电荷传输†
    摘要:
    通过引入醚或硫醚侧链,已合成了五种不同于二辛基苯并噻吩并苯并噻吩的新型分子半导体,并以高收率获得了它们。它们的足够量的可用性允许研究它们在溶液中的电化学行为以及它们在固态下的电子性能。醚和硫醚化合物在溶液中都非常容易氧化,但是它们仍显示出很高的电离势。这是其晶体结构的结果。二辛基硫醚苯并噻吩并苯并噻吩对氧化非常敏感,并且在接近环境条件下容易降解。二辛基醚苯并噻吩并苯并噻吩更稳定。然而,其载流子迁移率仍然相当适中,约为0.5 cm 2 V-1 s -1,而在相同条件下,二辛基苯并噻吩并苯并噻吩的二氧化锡的浓度达到4 cm 2 V -1 s -1。差异由内在因素解释,如理论模型所示。
    DOI:
    10.1039/c6tc01409g
  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    2,6-二溴镓酸盐作为控制 π 堆积、网络形成和镜像对称破坏的新构建块
    摘要:
    基于 2,7-二苯基取代的 [1] 苯并噻吩并 [3,2- b ] 苯并噻吩 (BTBT) 单元和 2,6-二溴-3,4,5-三烷氧基苯甲酸酯端基的非手性多链(多链)化合物导致材料在很宽的温度范围内形成具有螺旋网络结构的双连续立方液晶相。
    DOI:
    10.1039/d1cc01922h
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文献信息

  • Compounds Having Semiconducting Properties and Related Compositions and Devices
    申请人:Polyera Corporation
    公开号:US20130146851A1
    公开(公告)日:2013-06-13
    Disclosed are new compounds having semiconducting properties. Such compounds can be processed into thin film semiconductors that exhibit high carrier mobility and/or good current modulation characteristics.
    公开了具有半导体性质的新化合物。这些化合物可以加工成具有高载流子迁移率和/或良好电流调制特性的薄膜半导体。
  • 一种热激活延迟荧光化合物及其应用
    申请人:瑞声科技(南京)有限公司
    公开号:CN109705132A
    公开(公告)日:2019-05-03
    本发明涉及有机电致发光材料技术领域,公开了一种热激活延迟荧光化合物及其应用。本发明所提供的热激活延迟荧光化合物,其单线态与三线态能级差较小,有利于提高三线态激子向单线态激子的反向间隙窜越概率;另外,在保持较低的单线态与三线态能级差的同时,本发明所提供的热激活延迟荧光化合物还具有较高的S1至S0电子跃迁阵子强度,使得该种热激活延迟荧光化合物具有较高的光辐射跃迁速率,有利于提高化合物的发光效率。
  • Micellar catalysis beyond the hydrophobic effect: Efficient palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling of water and organic solvent insoluble pigments with food grade surfactants
    作者:Chiara Ceriani、Francesca Pallini、Lorenzo Mezzomo、Mauro Sassi、Sara Mattiello、Luca Beverina
    DOI:10.1016/j.jorganchem.2022.122267
    日期:2022.3
    So far, micellar catalysis proved particularly efficient in enabling the high yield, low catalyst loading and mild reaction condition coupling of hydrophobic reagents in a water solution of selected surfactants. In this paper we show that the use of aqueous solutions of a mixture of food grade lecithin and the industrial surfactant Tween 80 not only enables efficient coupling in water of hydrophobic
    胶束催化对提高各种化学转化的可持续性产生了巨大影响,包括大多数流行的钯介导的碳-碳和碳-氮键形成反应。Suzuki-Miyaura 偶联是最早的胶束催化反应的例子之一,即使在工业规模上,它仍然是一个非常活跃的研究领域。到目前为止,胶束催化在使疏水性试剂在所选表面活性剂的水溶液中实现高产率、低催化剂负载和温和反应条件耦合方面特别有效。在本文中,我们表明使用食品级卵磷脂和工业表面活性剂 Tween 80 的混合物的水溶液不仅能够在水中有效地偶联疏水性化学品,
  • P ACTIVE MATERIALS FOR ORGANIC PHOTOELECTRIC CONVERSION LAYERS IN ORGANIC PHOTODIODES
    申请人:Sony Corporation
    公开号:US20210193935A1
    公开(公告)日:2021-06-24
    The present disclosure relates to transparent P materials and their use in absorption layer(s), photoelectric conversion layer(s) and/or an organic image sensor and methods for their synthesis.
    本公开涉及透明P材料及其在吸收层、光电转换层和/或有机图像传感器中的使用,以及它们的合成方法。
  • 新規化合物及びそれを用いた色素増感光電変換素子−3
    申请人:日本化薬株式会社
    公开号:JP2016196424A
    公开(公告)日:2016-11-24
    【課題】安価で耐久性及び変換効率が高い光電変換素子を製造するために有用な、半導体微粒子の薄膜を増感するための化合物の提供。【解決手段】例えば式(100)にて例示される化合物を用いて半導体微粒子を増感し、光電変換素子を作成する。【選択図】なし
    提供增感半导体微粒子的化合物,用于制造具有低成本、高耐久性和高转换效率的光电转换元件。例如,利用在公式(100)中示例的化合物来增感半导体微粒子,并制备光电转换元件。【选择图】无
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