| نام محصول | 4،4'-بیس(N,N-دی متیل آمینو)-2,2'-بی پیریدین |
| شماره CAS | 85698-56-2 |
خواص شیمیایی
این ترکیب معمولاً بهعنوان پودر کریستالی زرد کمرنگ تا مایل به قهوهای روشن با بوی کمآمین{0}}شبیه جداسازی میشود. نقطه ذوب به طور کلی در محدوده 178-182 درجه قرار می گیرد که منعکس کننده یک شبکه کریستالی تعریف شده است. چگالی محاسبه شده در شرایط محیطی، با فرمول مولکولی C14H18N4 و وزن مولکولی 242.32، تقریباً 1.15 گرم بر سانتی متر مکعب است. حلالیت خوبی در حلالهای آلی رایج از جمله دی کلرومتان، کلروفرم، تتراهیدروفوران و دی متیل سولفوکسید نشان می دهد، در حالی که حلالیت متوسطی در متانول و اتانول و حلالیت محدود در آب و هیدروکربن های آلیفاتیک مانند هگزان نشان می دهد. وجود دو گروه دی متیل آمینو اهداکننده الکترون به طور قابلتوجهی بر ویژگیهای الکترونیکی هسته بی پیریدین تأثیر میگذارد و پایه و میل اتصال فلزی آن را افزایش میدهد. برای جلوگیری از تخریب اکسیداتیو، نگهداری در یک ظرف محکم بسته شده و محافظت شده از نور و رطوبت در دمای کاهش یافته (2 تا 8 درجه) توصیه می شود. تماس با عوامل اکسید کننده قوی، اسیدهای قوی و نمک های فلزات واسطه باید با احتیاط های آزمایشگاهی مناسب مدیریت شود.
توضیحات
4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)-2,2'-بی پیریدین یک مشتق متقارن جایگزین شده از چارچوب کلاسیک لیگاند 2,2'-بی پیریدین را نشان میدهد. این مولکول دارای دو حلقه پیریدین است که از طریق یک پیوند در 2 موقعیت به هم متصل شده اند، که هر حلقه دارای یک جایگزین دی متیل آمینو در موقعیت 4-است. این الگوی جایگزینی یک سیستم بی پیریدین بسیار غنی از الکترون-را ایجاد میکند که در آن الکترون-گروههای دیمتیلامینی اهداکننده به طور قابلتوجهی چگالی الکترون را در اتمهای نیتروژن و در سراسر سیستم π مزدوج افزایش میدهد. این مولکول عمدتاً در ترکیب ترانوئیدی در مورد پیوند بین حلقوی در حالت جامد وجود دارد، اگرچه چرخش در محلول ممکن است. دو اتم نیتروژن هسته بی پیریدین برای کیلاسیون دوتایی به یونهای فلزی کاملاً قرار گرفتهاند و متالسایکلهای پنج عضوی با ثابتهای پایداری بالا را تشکیل میدهند. جایگزینهای دی متیل آمینو اضافی پس از هماهنگی، چگالی الکترونی بیشتری را به مرکز فلز ارائه میکنند، پتانسیلهای ردوکس و خواص فوتوفیزیکی را تعدیل میکنند. این مشتق بی پیریدین غنی از الکترون به عنوان یک لیگاند همه کاره برای ساخت کمپلکس های هماهنگی، مجموعه های متالوسوپرامولکولی و مواد کاربردی که در آن کنترل دقیق بر ساختار الکترونیکی و محیط مرکز فلز ضروری است، عمل می کند.
استفاده می کند
شیمی هماهنگی و کاتالیز
در شیمی هماهنگی، این لیگاند بی پیریدین غنی از{0}الکترون به طور گسترده برای تهیه کمپلکس های فلزات واسطه با خواص ردوکس و کاتالیزوری مناسب استفاده می شود. ویژگیهای قوی σ-اهدا و π- ارائه شده توسط گروههای دی متیل آمینو، مراکز فلزی را در حالتهای مختلف اکسیداسیون تثبیت میکند و این مجتمعها را برای کاربردهای الکتروکاتالیستی و فوتوکاتالیستی ارزشمند میسازد. کمپلکسهای روتنیم، ایریدیوم و مس مشتقشده از این لیگاند بهعنوان کاتالیزور برای اکسیداسیون آب، کاهش دیاکسید کربن و دگرگونیهای آلی از جمله فعالسازی C-H و واکنشهای جفت متقابل بررسی میشوند.
فتوفیزیک و مواد درخشنده
ماهیت غنی از الکترون-این مشتق بی پیریدین به طور قابل توجهی بر خواص فوتوفیزیکی کمپلکس های فلزی آن تأثیر می گذارد. کمپلکسهای روتنیوم (II) و ایریدیوم (III) که این لیگاند را در خود جای دادهاند، جذب و گسیل انتقال بار فلزی-به{3}}لیگاند، با طول موجهای قابل تنظیم بسته به درجه اهدای الکترون را نشان میدهند. این مجتمعهای درخشان کاربردهایی در سلولهای الکتروشیمیایی ساطع کننده نور، حسگرهای اکسیژن و کاوشگرهای تصویربرداری بیولوژیکی پیدا میکنند که در آنها مزدوج گسترده و کاراکتر غنی از الکترون{6}}بازده کوانتومی و پایداری نور را بهبود میبخشد.
شیمی فوق مولکولی و خود مونتاژی-
هندسه به خوبی تعریف شده و فلز قوی-میل ترکیبی 4,4'-bis(N,N-dimethylamino)-2,2'{10}}بی پیریدین برای ساخت معماریهای متالوسوپرامولکولی، از جمله شبکهها و شبکهها، ارزشمند است. ترکیب با یونهای فلزی مناسب، مجموعههای گسستهای با استوکیومتری و هندسه دقیق ایجاد میکند، که برای محصور کردن مهمان، تشخیص مولکولی و رفتار پاسخدهنده{12} محرک بررسی میشوند. جایگزینهای اهداکننده الکترون بر پایداری ترمودینامیکی و جنبشی این مجموعهها تأثیر میگذارند و امکان تنظیم دقیق خواص دینامیکی آنها را فراهم میکنند.
کاربردهای الکتروشیمی و سنجش
هسته بی پیریدین غنی از{0}الکترون، رفتار الکتروشیمیایی متمایزی را هم به لیگاند آزاد و هم به کمپلکسهای فلزی آن میدهد. گروه های دی متیل آمینو می توانند در پتانسیل های قابل دسترس تحت اکسیداسیون قرار گیرند، در حالی که ستون فقرات بی پیریدین الکترون ها را در پتانسیل های منفی می پذیرد و چندین سایت ردوکس{2}} فعال ایجاد می کند. این ویژگیها در توسعه حسگرهای الکتروشیمیایی برای آنیونها، کاتیونها و مولکولهای خنثی مورد استفاده قرار میگیرند که در آن تغییرات پتانسیل ردوکس پس از اتصال آنالیت، مکانیسمهای انتقال را فراهم میکنند. الکترودهای اصلاحشده حاوی این لیگاند یا کمپلکسهای آن برای شناسایی گونههای مرتبط بیولوژیکی از جمله انتقالدهندههای عصبی و گونههای اکسیژن فعال بررسی میشوند.
تگ های محبوب: 4,4' -bis(n,n-dimethylamino)-2,2' -bipyridine, China 4,4' -bis(n,n-dimethylamino)-2,2' -بی پیریدین تولیدکنندگان، تامین کنندگان, ۲ نیترو پیریدین ۵ کربوکسیلیک اسید, ۵۰۴۴۱۳-۳۵-۸, 696-30-0, سی سی (C1=CC=NC=C1)سی, O C1C2 CC CC C2N CC O1, O=C(O)C1=NC=C(O)C=C1






![2-متیل-4H-بنزو[d][1،3]oxazin-4-one](/uploads/44503/small/2-methyl-4h-benzo-d-1-3-oxazin-4-one9bb4d.png?size=195x0)

![N{0}}(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide](/uploads/44503/small/n-6-bromoimidazo-1-2-a-pyridin-2-yl-2-2-209e4c.png?size=195x0)


