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4-[2-(4-ethynylphenyl)ethenyl]-N,N-diphenylaniline | 1083095-50-4

中文名称
——
中文别名
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英文名称
4-[2-(4-ethynylphenyl)ethenyl]-N,N-diphenylaniline
英文别名
——
4-[2-(4-ethynylphenyl)ethenyl]-N,N-diphenylaniline化学式
CAS
1083095-50-4
化学式
C28H21N
mdl
——
分子量
371.481
InChiKey
LBHDMHXYIPBBCU-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):
    7.7
  • 重原子数:
    29
  • 可旋转键数:
    6
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    3.2
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    1

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:
    参考文献:
    名称:
    辅助取代基调节联吡啶基铂(II)双苯乙烯基乙炔化物配合物的光物理性质和非线性吸收
    摘要:
    报道了六个具有不同辅助取代基的联吡啶基铂(II)二苯乙烯基乙炔化物配合物的光物理性质。这些光物理性质已通过紫外可见光谱,光致发光(在室温和77 K下)和瞬态吸收(纳秒和飞秒)光谱以及线性响应时变密度函数理论(TD-DFT)进行了详细研究。 )计算。发现配合物的光物理受单重态和三重态π,π*跃迁的支配,该构型位于二苯乙烯基乙炔配体上,并与金属-配体(MLCT)和配体-配体(LLCT)电荷转移形成强烈的混合物人物。π,π*和MLCT / LLCT状态之间的相互作用取决于二苯乙烯基乙炔化物配体上取代基的吸电子或供电子性质。2个取代基产生最强的RSA,而NO 2取代基的配合物则显示最弱的RSA。
    DOI:
    10.1021/jp302194r
  • 作为产物:
    描述:
    4-二苯胺基苯甲醛 在 bis-triphenylphosphine-palladium(II) chloride 、 copper(l) iodidepotassium tert-butylate三乙胺三苯基膦 、 potassium hydroxide 作用下, 以 四氢呋喃异丙醇甲苯 为溶剂, 生成 4-[2-(4-ethynylphenyl)ethenyl]-N,N-diphenylaniline
    参考文献:
    名称:
    Electrogenerated Conductive Polymers from Triphenylamine End-Capped Dendrimers
    摘要:
    Electroactive end-capped dendritic macromolecules were designed and synthesized. Their structures contain triphenylamine moieties as part of the core or dendrons. The electrogenerated films produced with these monomers behaved as conductive dendritic polymers that can be reversible charged, both in the core and in the peripheral units. The design of dendrimer structures with the introduction of systematic changes allows to establish relationships between their electro-optical properties with molecular structural parameters. The films of polymeric material hold good electrical conductivity, reversible electrochemical processes and chemical stability. The results indicate that the use of conjugated and rigid structures in dendritic macromolecules is an important factor in order to obtain electropolymeric films. This work provides a model to design starburst dendrimers capable to form electrochemically active polymers with potential applications in electronic and optoelectronic devices.
    DOI:
    10.1021/ma401085q
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