介绍
2-(4'-叔丁苯基)-5-(4'-联苯基)-1,3,4-恶二唑的分子式为C24H22N2O,它的结构由叔丁苯基、联苯基与恶二唑环共同构成,外观为白色结晶粉末。

图一 2-(4'-叔丁苯基)-5-(4'-联苯基)-1,3,4-恶二唑
溶解度规律
2-(4'-叔丁苯基)-5-(4'-联苯基)-1,3,4-恶二唑的溶解度随温度升高呈指数递增。例如,在甲苯中,283.15 K时溶解度为30.3×10⁻³,323.15 K时升至109×10⁻³。弱极性溶剂(如二氯甲烷、氯苯、甲苯)中溶解度显著高于强极性溶剂(如甲醇、乙醇)。283.15–303.15 K时溶解度顺序为:二氯甲烷>氯苯>NMP>THF>甲苯>乙酸乙酯>DMSO>乙腈>异丙醇>乙醇>甲醇>正己烷。
溶解度模型
运用修正的Apelblat方程、λh方程、Yaws方程、Wilson模型和NRTL模型对溶解度数据进行关联。通过计算均方根偏差(RMSD)和 Akaike信息准则(AIC)评估模型拟合效果,发现不同溶剂适用的2-(4'-叔丁苯基)-5-(4'-联苯基)-1,3,4-恶二唑溶解度最优模型不同。例如,λh方程对正己烷、甲醇等5种溶剂拟合效果最佳;修正的Apelblat方程和Yaws方程对氯苯的溶解度拟合效果良好;Yaws方程对其余6种溶剂更为适用[1]。

图二 不同溶剂中的溶解度曲线
应用
2-(4'-叔丁苯基)-5-(4'-联苯基)-1,3,4-恶二唑的分子结构使其能够吸收特定波长的光,并在受激发后以特定波长发射光子。其恶二唑环结构以及叔丁苯基、联苯基的协同作用,优化了分子内的电子云分布,使得它具有良好的光稳定性和较高的荧光量子产率,能够产生高纯度、高稳定性的特定波长激光,广泛应用于科研、医疗美容等领域的激光治疗与检测技术中。此外,作为有机闪烁剂,2-(4'-叔丁苯基)-5-(4'-联苯基)-1,3,4-恶二唑在闪烁计数应用中,当射线等高能粒子与该闪烁剂相互作用时,会引发分子的激发态。受激分子能够快速回到基态,并以发射光子的形式释放能量[2]。
参考文献
[1]Piao, Z.-E., Guo, J., Wang, D., et al. Measurement and Model Evaluation of Solubility of 2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenyl)-1,3,4-oxadiazole in Different Organic Solvents at Various Temperatures. Journal of Chemical & Engineering Data,2024, 69(3): 1131-1140.
[2]Sun X Y, Zhang D M, Yang Y X, et al. Solubility Measurement and Hansen Solubility Parameters of Nifuratel in 12 Monosolvents from 293.15 to 333.15 K[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 2025, 70: 2574-2585.