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2,2-bis(4-bromobenzyl)malononitrile | 1419180-96-3

中文名称
——
中文别名
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英文名称
2,2-bis(4-bromobenzyl)malononitrile
英文别名
2,2-Bis[(4-bromophenyl)methyl]propanedinitrile;2,2-bis[(4-bromophenyl)methyl]propanedinitrile
2,2-bis(4-bromobenzyl)malononitrile化学式
CAS
1419180-96-3
化学式
C17H12Br2N2
mdl
——
分子量
404.104
InChiKey
VSGZECHJYDTZEQ-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:
    544.9±45.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.605±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    5
  • 重原子数:
    21
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.18
  • 拓扑面积:
    47.6
  • 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

  • 作为反应物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    介孔金属氧化物电极上固定化分子钴氧肟催化剂用于氢气的析出
    摘要:
    在3D电极上激发钴:用新型的质子还原钴催化剂[ Co ]衍生出光学透明的中孔ITO膜。杂化电极显示出高电流密度,并且光谱电化学研究和广泛的表面表征表明,当施加低电势时,固定的分子催化剂在电极上保持完整。
    DOI:
    10.1002/anie.201207448
  • 作为产物:
    描述:
    对溴苯甲醛 在 sodium tetrahydroborate 、 potassium carbonate 作用下, 以 乙醇丙酮 为溶剂, 反应 14.0h, 生成 2,2-bis(4-bromobenzyl)malononitrile
    参考文献:
    名称:
    介孔金属氧化物电极上固定化分子钴氧肟催化剂用于氢气的析出
    摘要:
    在3D电极上激发钴:用新型的质子还原钴催化剂[ Co ]衍生出光学透明的中孔ITO膜。杂化电极显示出高电流密度,并且光谱电化学研究和广泛的表面表征表明,当施加低电势时,固定的分子催化剂在电极上保持完整。
    DOI:
    10.1002/anie.201207448
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文献信息

  • Immobilization of a Molecular Cobaloxime Catalyst for Hydrogen Evolution on a Mesoporous Metal Oxide Electrode
    作者:Nicoleta M. Muresan、Janina Willkomm、Dirk Mersch、Yana Vaynzof、Erwin Reisner
    DOI:10.1002/anie.201207448
    日期:2012.12.14
    Energizing Cobalt on a 3D Electrode: An optically transparent mesoporous ITO film was derivatized with the novel proton reducing cobalt catalyst [Co]. The hybrid electrode showed high current densities, and spectroelectrochemical studies and extensive surface characterization demonstrate that the immobilized molecular catalyst remained intact on the electrode when applying a low potential.
    在3D电极上激发钴:用新型的质子还原钴催化剂[ Co ]衍生出光学透明的中孔ITO膜。杂化电极显示出高电流密度,并且光谱电化学研究和广泛的表面表征表明,当施加低电势时,固定的分子催化剂在电极上保持完整。
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