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4-([2,2′-bipyridin]-4-yl)phenol | 1225028-21-6

中文名称
——
中文别名
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英文名称
4-([2,2′-bipyridin]-4-yl)phenol
英文别名
4-(4-hydroxyphenyl)-2,2'-bipyridine;4-(2,2'-bipyridinyl-4-yl)phenol;4-(2-Pyridin-2-ylpyridin-4-yl)phenol
4-([2,2′-bipyridin]-4-yl)phenol化学式
CAS
1225028-21-6
化学式
C16H12N2O
mdl
——
分子量
248.284
InChiKey
JQOPXPOIMDBWJG-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

物化性质

  • 沸点:
    428.8±35.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.211±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.8
  • 重原子数:
    19
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    46
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    3

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-chloro-2,4,4,6,6-pentaphenoxycyclotriphosphazene4-([2,2′-bipyridin]-4-yl)phenol 在 sodium hydride 、 四丁基溴化铵 作用下, 以 四氢呋喃 、 oil 为溶剂, 反应 0.5h, 以70%的产率得到2,2,4,4,6-Pentaphenoxy-6-[4-(2-pyridin-2-ylpyridin-4-yl)phenoxy]-1-aza-3,5-diazanida-2lambda5-phospha-4,6-diphosphoniacyclohexene
    参考文献:
    名称:
    Ru(II)和Re(I)联吡啶配合物与环三磷腈的激发态:合成,光谱和计算研究。
    摘要:
    一系列新的环三磷腈配体被侧链的2,2'-联吡啶基部分取代,即双[(1,1'-联苯)-2,2'-二氧基](2,2'-联吡啶-3,3'-二氧]环三磷腈(L 1),双[(1,1'-联苯)-2,2'-二氧] [双{4-(2,2'-联吡啶)-4-基-苯氧基}]环三磷腈(L 2),(五苯氧基)[4-(2,2'-联吡啶)-4-基-苯氧基]环三磷腈(L 3)和(五苯氧基)[4- {6-苯基(2,2'-联吡啶))-已使用4-yl}-苯氧基]环三磷腈(L 4)合成钌(II)和rh(I)配合物[(L)Ru(bpy)2 ](PF 6)4(L = L 1或L 3),[(L 2){Ru(bpy)2} 2 ](PF 6)4,[(L)Re(CO)3 Cl](L = L 1,L 3或L 4)和[(L 2){Re(CO)3 Cl} 2 ]。[(L 1)Re(CO)3 Cl]和[(L 4)Re(CO)3 Cl]的单晶X射线结构
    DOI:
    10.1021/ic902171j
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    两种新合成的儿茶酚酸酯键合 RuII 多吡啶基敏化剂在 TiO2 纳米颗粒表面的界面电子转移动力学——飞秒泵浦探针光谱研究
    摘要:
    两种新的儿茶酚结合 RuII-聚吡啶基敏化剂,(2,2'-联吡啶){乙基 3-(4-羟基苯基)-2-[(4'-甲基-2,2'-联吡啶基-4-羰基)氨基]丙酸盐}{4-[2-(4'-methyl-2,2'-bipyridinyl-4-yl)vinyl]benzo-1,2-diol)}钌(II)六氟磷酸盐(5)和[(2, 2'-联吡啶)-(4-2,2'-联吡啶-4-基-苯酚)-(4-{2-(4'-甲基-2,2'-联吡啶-4-基)乙烯基}苯-合成并表征了具有二次给电子基团(分别为酪氨酸和苯酚)的 1,2-二醇)] 六氟磷酸钌 (II) (6)。稳态光吸收和发射研究证实了敏化剂和二氧化钛纳米颗粒之间的强耦合。飞秒可见瞬态吸收光谱已被用于研究染料-纳米粒子系统中的界面电子转移 (IET) 动力学,以探索二次给电子基团对 IET 动力学的影响。电子注入纳米颗粒 TiO2 的导带已通过检测 TiO2 中的导带电子
    DOI:
    10.1002/ejic.201100411
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