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bis((9,10-di(1,3-dithiol-2-ylidene)-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl) 5-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)isophthalate | 1013027-69-4

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
bis((9,10-di(1,3-dithiol-2-ylidene)-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl) 5-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)isophthalate
英文别名
——
bis((9,10-di(1,3-dithiol-2-ylidene)-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl) 5-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)isophthalate化学式
CAS
1013027-69-4
化学式
C56H44O5S8Si
mdl
——
分子量
1081.58
InChiKey
PHSHNDZUEGCPEH-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):
    15.46
  • 重原子数:
    70.0
  • 可旋转键数:
    8.0
  • 环数:
    11.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.14
  • 拓扑面积:
    61.83
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    13.0

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:
    bis((9,10-di(1,3-dithiol-2-ylidene)-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl) 5-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)isophthalate四丁基氟化铵 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 以88%的产率得到Bis[[9,10-bis(1,3-dithiol-2-ylidene)anthracen-2-yl]methyl] 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate
    参考文献:
    名称:
    基于四硫富瓦烯的纳米镊子——碳纳米管在水介质中的非共价结合具有电荷转移意义
    摘要:
    基于单壁碳纳米管 (SWCNT) 的电子供体-受体杂化物是目前在能量转换方案和分子电子学等新兴领域开发的最有前途的功能结构之一。作为合适的电子供体,π-扩展四硫富瓦烯(exTTF)因其通过 π-π 堆积和电子供体-受体相互作用识别 SWCNT 而脱颖而出。在此,我们探索了不同类型的碳纳米管 (CNT) 和在水中具有两个 exTTF 的镊子状分子之间的形状和电子互补性。一方面,半导体 SWCNT/多壁碳纳米管 (MWCNT) 与水溶性 exTTF 纳米镊子 8 之间的有效电子通信,另一方面,已经通过使用稳态和时间分辨光谱在基态和激发态中得到了证明,显微镜进一步补充了这些光谱。重要的是,可观的电子通信导致电子基态具有电子密度的转变,即从 exTTFs 到 CNT,并且电子激发态具有完全分离的电子密度,即氧化的 exTTF 和还原的 CNT。在光照射下对相应电子转移产物观察到的数百皮秒范围内的寿命往往在
    DOI:
    10.1021/ja211362z
  • 作为产物:
    描述:
    5-(tert-butyldimethylsilyloxy)isophthalic acid(9,10-di(1,3-dithiol-2-ylidene)-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methanol4-二甲氨基吡啶盐酸-N-乙基-Nˊ-(3-二甲氨基丙基)碳二亚胺 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 以98%的产率得到bis((9,10-di(1,3-dithiol-2-ylidene)-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl) 5-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)isophthalate
    参考文献:
    名称:
    基于四硫富瓦烯的纳米镊子——碳纳米管在水介质中的非共价结合具有电荷转移意义
    摘要:
    基于单壁碳纳米管 (SWCNT) 的电子供体-受体杂化物是目前在能量转换方案和分子电子学等新兴领域开发的最有前途的功能结构之一。作为合适的电子供体,π-扩展四硫富瓦烯(exTTF)因其通过 π-π 堆积和电子供体-受体相互作用识别 SWCNT 而脱颖而出。在此,我们探索了不同类型的碳纳米管 (CNT) 和在水中具有两个 exTTF 的镊子状分子之间的形状和电子互补性。一方面,半导体 SWCNT/多壁碳纳米管 (MWCNT) 与水溶性 exTTF 纳米镊子 8 之间的有效电子通信,另一方面,已经通过使用稳态和时间分辨光谱在基态和激发态中得到了证明,显微镜进一步补充了这些光谱。重要的是,可观的电子通信导致电子基态具有电子密度的转变,即从 exTTFs 到 CNT,并且电子激发态具有完全分离的电子密度,即氧化的 exTTF 和还原的 CNT。在光照射下对相应电子转移产物观察到的数百皮秒范围内的寿命往往在
    DOI:
    10.1021/ja211362z
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文献信息

  • Self-Organization of Electroactive Materials: A Head-to-Tail Donor–Acceptor Supramolecular Polymer
    作者:Gustavo Fernández、Emilio M. Pérez、Luis Sánchez、Nazario Martín
    DOI:10.1002/anie.200703049
    日期:2008.1.25
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