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5-(4-ethylacetatatomethoxy)phenyl-10,15,20-triphenyl porphyrin
5-(4-ethylacetatatomethoxy)phenyl-10,15,20-triphenyl porphyrin | 908596-29-2
分子结构分类
有机化合物
-
有机杂环化合物
-
四吡咯及其衍生物
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
5-(4-ethylacetatatomethoxy)phenyl-10,15,20-triphenyl porphyrin
英文别名
——
CAS
908596-29-2
化学式
C
48
H
36
N
4
O
3
mdl
——
分子量
716.839
InChiKey
HEOUYQIAUYITGY-PVLLJUEDSA-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
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相关结构分类
计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
11.27
重原子数:
55.0
可旋转键数:
8.0
环数:
9.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.06
拓扑面积:
92.89
氢给体数:
2.0
氢受体数:
5.0
上下游信息
下游产品
中文名称
英文名称
CAS号
化学式
分子量
——
5-(4-carboxylatomethoxy)phenyl-10,15,-20-triphenyl porphyrin
95051-05-1
C
46
H
32
N
4
O
3
688.785
反应信息
作为反应物:
描述:
5-(4-ethylacetatatomethoxy)phenyl-10,15,20-triphenyl porphyrin
在 potassium hydroxide 作用下, 以
乙醇
、
氯仿
、
水
为溶剂, 反应 24.0h, 生成
参考文献:
名称:
Catalytic activity to lithium-thionylchloride battery of different transitional metal carboxylporphyrins
摘要:
合成了 5-(4-羧基甲氧基)苯基-10,15,20-三苯基卟啉(H 2 Pp)及其过渡金属配合物(MPp,M = Zn 2+、Co 2+、Ni 2+、Cu 2+),并通过红外、紫外-可见光、质谱和元素分析对其进行了表征。在含有 H 2 Pp 及其过渡金属复合物(MPp,M = Zn 2+、Co 2+、Ni 2+、Cu 2+)的锂/亚硫酰氯(Li / SOCl 2)电池中,通过电池的相对能量和放电时间评估了与亚硫酰氯还原有关的电催化效应。结果表明,在 CuPp 和 ZnPp 催化下,Li / SOCl 2 电池的能量比没有卟啉的情况下分别高出 103.7% 和 106.3%。电解质中含有 NiPp 和 CoPp 的 Li / SOCl 2 电池的能量与不含这些络合物的电池相近。这表明在亚硫酰氯还原过程中,中心金属离子的电子构型会影响电荷转移过程。随着中心金属离子 d 电子数的增加,MPps 的催化活性也随之增强。中心金属离子电子构型为 d10 的 ZnPp 具有相对较高的催化活性。
DOI:
10.1142/s1088424614500011
作为产物:
描述:
吡咯
、
4-(乙氧基羰基甲氧基)苯甲醛
、
苯甲醛
在
三氟化硼乙醚
、
2,3-二氯-5,6-二氰基-1,4-苯醌
作用下, 以
氯仿
为溶剂, 生成
5-(4-ethylacetatatomethoxy)phenyl-10,15,20-triphenyl porphyrin
参考文献:
名称:
Catalytic activity to lithium-thionylchloride battery of different transitional metal carboxylporphyrins
摘要:
合成了 5-(4-羧基甲氧基)苯基-10,15,20-三苯基卟啉(H 2 Pp)及其过渡金属配合物(MPp,M = Zn 2+、Co 2+、Ni 2+、Cu 2+),并通过红外、紫外-可见光、质谱和元素分析对其进行了表征。在含有 H 2 Pp 及其过渡金属复合物(MPp,M = Zn 2+、Co 2+、Ni 2+、Cu 2+)的锂/亚硫酰氯(Li / SOCl 2)电池中,通过电池的相对能量和放电时间评估了与亚硫酰氯还原有关的电催化效应。结果表明,在 CuPp 和 ZnPp 催化下,Li / SOCl 2 电池的能量比没有卟啉的情况下分别高出 103.7% 和 106.3%。电解质中含有 NiPp 和 CoPp 的 Li / SOCl 2 电池的能量与不含这些络合物的电池相近。这表明在亚硫酰氯还原过程中,中心金属离子的电子构型会影响电荷转移过程。随着中心金属离子 d 电子数的增加,MPps 的催化活性也随之增强。中心金属离子电子构型为 d10 的 ZnPp 具有相对较高的催化活性。
DOI:
10.1142/s1088424614500011
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