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N4,N4,N4',N4'-Tetrakis(4-iodophenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
N4,N4,N4',N4'-Tetrakis(4-iodophenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine | 1322605-30-0
分子结构分类
有机化合物
-
有机氮化合物
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
N4,N4,N4',N4'-Tetrakis(4-iodophenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
英文别名
4-[4-(4-iodo-N-(4-iodophenyl)anilino)phenyl]-N,N-bis(4-iodophenyl)aniline
CAS
1322605-30-0
化学式
C
36
H
24
I
4
N
2
mdl
——
分子量
992.218
InChiKey
VGIPCXJNSHVTMF-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
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物化性质
沸点:
832.4±65.0 °C(Predicted)
密度:
1.963±0.06 g/cm3(Predicted)
计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
12.6
重原子数:
42
可旋转键数:
7
环数:
6.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.0
拓扑面积:
6.5
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
N,N,N',N'-四苯基联苯胺
N,N,N',N'-tetraphenyl-4,4'-diaminobiphenyl
15546-43-7
C
36
H
28
N
2
488.632
反应信息
作为反应物:
描述:
N4,N4,N4',N4'-Tetrakis(4-iodophenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
、
2-(4-pinacolatoboronphenyl)-3,3-diphenylacrylonitrile
在
(1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene)palladium(II) dichloride
、
sodium carbonate
作用下, 以
四氢呋喃
为溶剂, 以65.6%的产率得到DTPA4TPAN
参考文献:
名称:
具有聚集诱导的发射和分子内电荷转移特性的高效固体发射体:分子设计,合成,光物理行为和OLED应用
摘要:
发射电子供体-受体(DA)共轭物在生物光子学,双光子吸收材料,有机激光器,长波长发射器等方面具有广泛的应用。但是,由于臭名昭著的聚集引起的猝灭(ACQ)效应,合成高固态效率D–A结构化的发射器仍然是一个挑战。尽管据报道某些D–A系统显示出聚集诱导排放(AIE)行为,但大多数系统在高极性溶剂中仅具有选择性AIE活性,与非极性溶剂相比,其固相排放效率降低。在这里,我们报告基于三苯胺(TPA)和2,3,3-三苯基丙烯腈(TPAN)的D–A体系结构,即TPA3TPAN和DTPA4TPAN。用TPAN修饰芳胺会改变其发射行为,从ACQ变为AIE,使所得的TPA3TPAN和DTPA4TPAN在普通溶剂中不发光,但由于其高度扭曲的构型而聚集成纳米颗粒,固体粉末和薄膜时具有高发射性。由于它们的分子内电荷转移(ICT)属性,这两种化合物还显示出红移效应。结合了ICT和AIE功能,使TPA3TPAN和DTPA
DOI:
10.1021/cm300416y
作为产物:
描述:
N,N,N',N'-四苯基联苯胺
在
potassium iodate
、 potassium iodide 作用下, 以78.2%的产率得到N4,N4,N4',N4'-Tetrakis(4-iodophenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
参考文献:
名称:
具有聚集诱导的发射和分子内电荷转移特性的高效固体发射体:分子设计,合成,光物理行为和OLED应用
摘要:
发射电子供体-受体(DA)共轭物在生物光子学,双光子吸收材料,有机激光器,长波长发射器等方面具有广泛的应用。但是,由于臭名昭著的聚集引起的猝灭(ACQ)效应,合成高固态效率D–A结构化的发射器仍然是一个挑战。尽管据报道某些D–A系统显示出聚集诱导排放(AIE)行为,但大多数系统在高极性溶剂中仅具有选择性AIE活性,与非极性溶剂相比,其固相排放效率降低。在这里,我们报告基于三苯胺(TPA)和2,3,3-三苯基丙烯腈(TPAN)的D–A体系结构,即TPA3TPAN和DTPA4TPAN。用TPAN修饰芳胺会改变其发射行为,从ACQ变为AIE,使所得的TPA3TPAN和DTPA4TPAN在普通溶剂中不发光,但由于其高度扭曲的构型而聚集成纳米颗粒,固体粉末和薄膜时具有高发射性。由于它们的分子内电荷转移(ICT)属性,这两种化合物还显示出红移效应。结合了ICT和AIE功能,使TPA3TPAN和DTPA
DOI:
10.1021/cm300416y
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