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1,8-bis(methylseleninyl)naphthalene | 1016979-16-0

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1,8-bis(methylseleninyl)naphthalene
英文别名
1,8-Bis(methylseleninyl)naphthalene
1,8-bis(methylseleninyl)naphthalene化学式
CAS
1016979-16-0
化学式
C12H12O2Se2
mdl
——
分子量
346.146
InChiKey
LDWUMTJSXCQWQV-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):
    1.36
  • 重原子数:
    16
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.17
  • 拓扑面积:
    34.1
  • 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

  • 作为产物:
    描述:
    1,8-bis(methylselanyl)naphthalene臭氧 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 反应 0.25h, 以59%的产率得到1,8-bis(methylseleninyl)naphthalene
    参考文献:
    名称:
    1J(Se,Se)的扭转角依赖性和4J(Se,Se)的费米接触控制:基于分子轨道理论的nJ(Se,Se)(n = 1-4)分析。
    摘要:
    以分子轨道(MO)理论作为研究键合和非键合(n)J(Se,)性质的第一步,分析了Se原子之间的(n)J(Se,Se)(n = 1-4)核耦合Se)之间的相互作用。通过在DFT级别上使用Slater型三重xi基集来计算这些值,并将其应用于用高斯03程序优化的结构。分别评估了每个占用的MO(psi(i))和psi(i)-> psi(a)(psi(a)=未占用的MO)过渡的贡献。对于MeSeSeMe模型化合物计算出1J(Se,Se),该化合物显示出典型的扭转角依赖性(phi(C(Me)SeSeC(Me)))。这种依赖性解释了对于RSeSeR'观察到的1Jobsd(Se,Se)的小值(<或= 64 Hz)和对于4取代萘[1,8]观察到的1Jobsd(Se,Se)的大值(330-380 Hz)。 -c,d] -1,2-二硒醇,对应于上睑平面二硒化物。在phi = 0和180度处,HOMO-> LUMO和HOMO-1->
    DOI:
    10.1002/chem.200701532
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文献信息

  • Torsional Angular Dependence of1J(Se,Se) and Fermi Contact Control of4J(Se,Se): Analysis ofnJ(Se,Se) (n=1–4) Based on Molecular Orbital Theory
    作者:Waro Nakanishi、Satoko Hayashi
    DOI:10.1002/chem.200701532
    日期:2008.6.20
    to 1J(Se,Se) at phi=0 and 180 degrees to give large values of 1J(Se,Se), whereas various transitions contribute and cancel each other out at phi=90 degrees to give small values of 1J(Se,Se). Large 4Jobsd(Se,Se) values were also observed in the nonbonded Se...Se, Se...Se=O, and O=Se...Se=O interactions at naphthalene 1,8-positions. The Fermi contact (FC) term contributes significantly to 4J(Se,Se), whereas
    以分子轨道(MO)理论作为研究键合和非键合(n)J(Se,)性质的第一步,分析了Se原子之间的(n)J(Se,Se)(n = 1-4)核耦合Se)之间的相互作用。通过在DFT级别上使用Slater型三重xi基集来计算这些值,并将其应用于用高斯03程序优化的结构。分别评估了每个占用的MO(psi(i))和psi(i)-> psi(a)(psi(a)=未占用的MO)过渡的贡献。对于MeSeSeMe模型化合物计算出1J(Se,Se),该化合物显示出典型的扭转角依赖性(phi(C(Me)SeSeC(Me)))。这种依赖性解释了对于RSeSeR'观察到的1Jobsd(Se,Se)的小值(<或= 64 Hz)和对于4取代萘[1,8]观察到的1Jobsd(Se,Se)的大值(330-380 Hz)。 -c,d] -1,2-二硒醇,对应于上睑平面二硒化物。在phi = 0和180度处,HOMO-> LUMO和HOMO-1->
  • How does non-covalent Se⋯SeO interaction stabilize selenoxides at naphthalene 1,8-positions: structural and theoretical investigations
    作者:Satoko Hayashi、Waro Nakanishi、Atsushi Furuta、Jozef Drabowicz、Takahiro Sasamori、Norihiro Tokitoh
    DOI:10.1039/b809763a
    日期:——
    must play an important role to control the stereochemistry of selenoxides. The 8-G-1-[MeSe(OH)2]C10H6 (n (OH·OH)) are the key intermediates in the racemization of 8-G-1-[MeSe(O)]C10H6 (n (O)) in solutions, where G = SeMe (1), H (5), F (6), Cl (7) and Br (8). Energies of n (OH·OH), relative to n (O), are evaluated based on the theoretical calculations. G of SeMe is demonstrated to operate most effectively
    双硒化物(LL),例如8- [MeSe(X)]-1- [MeSe(Z)] C 10 H 6(1  (LL)),8- [EtSe(X)]-1- [EtSe (Z)] C 10 H 6(2  (LL)),8- [ p -YC 6 H 4 Se(X)]-1- [MeSe(Z)] C 10 H 6(3  (LL))和8 -[ p -YC 6 H 4 Se(X)]-1- [ p -YC 6 H 4 Se(Z)] C 10 H 6(4  (LL))在0°C下用臭氧氧化,其中(X ,Z)=(孤独对,孤独对)。双硒氧化物 在氧化1  (LL),3  (LL)和4  (LL)时分别获得1  (OO),3  (OO)和4(OO),其中(X,Z)=(氧,氧),分别通过相应的硒化硒氧化物1  (LO),3  (LO)和4  (LO)。在2  (LL)中观察到了简便的Se–C键断裂。 通过X射线分析确定1  (LO
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