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| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 氰化物/腈 |
|---|---|
| 英文名 | 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl |
| 别名 | 4-(4'-Pentylphenyl)benzonitrile; 4'-Pentyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile |
| 产品名称 | 4'-正戊基-4-氰基联苯; 4-戊基-4'-氰基联苯; 戊基联苯腈 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C18H19N |
| 分子量 | 249.35 |
| CAS 登录号 | 40817-08-1 |
| EC 号码 | 255-093-2 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N |
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3 计算值*, 1.008 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | 22 - 23 ºc (实验值) |
| 沸点 | 361.6 ºc 760 mmHg (计算值)*, 416.8 - 432.9 ºc (实验值) |
| 闪点 | 193.5±17.3 ºc (计算值)* |
| 折射率 | 1.569 (计算值)*, 1.532 (实验值) |
| * | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H312-H315-H317-H319-H332-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P264-P264+P265-P270-P271-P272-P280-P301+P317-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P317-P319-P321-P330-P332+P317-P333+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4-氰基-4'-戊基联苯是一种芳香化合物,其分子结构为联苯,其中一个苯环的4位被氰基取代,另一个苯环的4'位被戊基取代。其分子式为C17H17N,分子量约为235.33 g/mol。刚性的联苯结构赋予其平面性和π共轭性,而氰基具有强吸电子性,戊基具有亲脂性,使得该分子兼具极性和非极性特征。 该化合物通常通过交叉偶联反应合成,例如Suzuki-Miyaura反应,反应物为4-氰基苯基卤化物和4-戊基苯基硼酸。钯催化剂常用于在温和条件下实现高效偶联,从而在联苯骨架上获得所需的取代模式。其他方法包括乌尔曼型偶联或其他金属催化策略,但由于铃木偶联具有高区域选择性和良好的官能团耐受性,因此更受青睐。 从化学角度来看,氰基赋予化合物吸电子性质,使其芳环更容易发生亲核取代反应,取代位点为氰基的邻位和对位。在适当条件下,它还可以发生还原为胺、水解为羧酸或转化为杂环化合物等转化。戊基链赋予化合物空间位阻和疏水性,影响其溶解度、分子堆积和分子间相互作用。联苯核心化学性质稳定,能够发生π-π堆积相互作用,这在依赖有序分子排列的应用中至关重要。 4-氰基-4'-戊基联苯通常在室温下为固体,可溶于氯仿、甲苯和四氢呋喃等有机溶剂。该化合物在常温常压下稳定性良好,但应注意避免使用强氧化剂,以免其侵蚀联苯核心或氰基。极性和非极性取代基的组合会影响该化合物的溶解度和热性能,这对于其在液晶应用中的使用尤为重要。 在实际应用中,4-氰基-4'-戊基联苯作为一种介晶化合物,被广泛应用于液晶研究领域。刚性联苯核心、末端氰基和柔性烷基链的组合促进了向列相的形成、热稳定性和可控的分子取向。它还可以作为构建单元,用于设计具有特定介电、光学和取向性能的液晶材料。除了液晶应用之外,该化合物还可用作有机合成的中间体,用于构建功能化的联苯衍生物,应用于材料科学和分子电子学领域。 总的来说,4-氰基-4'-戊基联苯结合了刚性的π共轭核心、极性吸电子基团和疏水性烷基链,使其成为合成化学和材料应用领域中用途广泛的化合物。其结构特征使其能够进行选择性化学修饰,并赋予其优异的物理和电子性质,可用于先进的分子和液晶体系。 参考文献 2024. PySAGES: flexible, advanced sampling methods accelerated with GPUs. npj Computational Materials, 9. DOI: 10.1038/s41524-023-01189-z 2024. Microfluidic flowmeter based on a liquid crystal-filled nested capillary. Communications Engineering, 3. DOI: 10.1038/s44172-024-00202-7 2024. Liquid Crystal Purity Detection Using Surface Plasmon Resonance Phenomena. Plasmonics. DOI: 10.1007/s11468-024-02313-5 |
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