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[Mn(N,N-bis(2-pyridylmethyl)amine-N-ethyl-2-quinoline-2-carboxamide)(H2O)]ClO4 | 1019892-21-7

中文名称
——
中文别名
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英文名称
[Mn(N,N-bis(2-pyridylmethyl)amine-N-ethyl-2-quinoline-2-carboxamide)(H2O)]ClO4
英文别名
[Mn(N,N-bis(2-pyridylmethyl)amine-N-ethyl-2-quinolinecarboxamido)(OH2)]ClO4
[Mn(N,N-bis(2-pyridylmethyl)amine-N-ethyl-2-quinoline-2-carboxamide)(H2O)]ClO4化学式
CAS
1019892-21-7
化学式
C24H24MnN5O2*ClO4
mdl
——
分子量
568.875
InChiKey
CUKPTQLFLAUFEG-UHFFFAOYSA-L
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
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  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    None
  • 重原子数:
    None
  • 可旋转键数:
    None
  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    None
  • 氢给体数:
    None
  • 氢受体数:
    None

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    [Mn(N,N-bis(2-pyridylmethyl)amine-N-ethyl-2-quinoline-2-carboxamide)(H2O)]ClO4氧化亚氮 以 not given 为溶剂, 生成 [Mn(N,N-bis(2-pyridylmethyl)amine-N-ethyl-2-quinoline-2-carboxamide)(NO)](1+)
    参考文献:
    名称:
    五齿N5配体的光不稳定锰-NO配合物中NO的光解离机理
    摘要:
    Mn-亚硝酰基配合物[Mn(PaPy 3)(NO)](ClO 4)(1 ; PaPy 3 – = N,N-双(2-吡啶基甲基)胺-N-乙基-2-吡啶-2-羧酰胺)和[Mn(PaPy 2 Q)(NO)](ClO 4)(2,PaPy 2 Q – = N,N-双(2-吡啶基甲基)胺-N-乙基-2-喹啉-2-羧酰胺)显示在紫外-可见-近红外光辐照配合物时,NO配体具有显着的光化性[Eroy-Reveles,AA;梁Y;海狸,厘米;MM,奥尔姆斯特德;Mascharak,PKJ.上午 化学 Soc。2008年,130,4447]。在这里,我们报告了有关配合物1和2的详细光谱学和理论研究,这些研究为这些化合物中的NO光敏化机理提供了重要见识。红外和FT-拉曼光谱显示,这些Mn-亚硝酰基的N–O和Mn–NO拉伸频率分别在1720–1750和630–650 cm –1范围内。后者的ν(Mn-NO)值是迄今
    DOI:
    10.1021/ic201967f
  • 作为产物:
    描述:
    N,N-bis(2-pyridylmethyl)amine-N-ethyl-2-quinolinecarboxamidemanganese(II) perchlorate hexahydrate 在 NaH 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 以52%的产率得到[Mn(N,N-bis(2-pyridylmethyl)amine-N-ethyl-2-quinoline-2-carboxamide)(H2O)]ClO4
    参考文献:
    名称:
    近红外光激活从设计的光活性亚硝基锰中释放一氧化氮:作为 NO 供体的策略、设计和潜力
    摘要:
    衍生自五齿配体 N,N-双(2-吡啶基甲基)胺-N-乙基-2-喹啉-2-甲酰胺的两种新锰配合物,PaPy2QH,其中 H 是可解离的质子),即 [Mn(PaPy2Q)( NO)]ClO4 (2) 和 [Mn(PaPy2Q)(OH)]ClO4 (3) 已经合成并进行了结构表征。Mn(III) 络合物 [Mn(PaPy2Q)(OH)]ClO4 (3),虽然对分子氧不敏感,但与一氧化氮 (NO) 反应生成亚硝酰基络合物 [Mn(PaPy2Q)(NO)]ClO4 (2)通过还原亚硝基化。这种抗磁性 {Mn-NO}6 亚硝酰基在 1725 cm-1 处显示出 nuNO,并且高度溶于水,λmax 位于 500 和 670 nm。将 2 溶液暴露于近红外 (NIR) 光 (810 nm, 4 mW) 会导致栗色溶液漂白并通过 NO 敏感电极检测游离 NO。量子产率 2 (Phi = 0.694 +/- 0
    DOI:
    10.1021/ja710265j
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