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4-(1-Phenylpyrrolo[1,2-a]quinolin-3-yl)morpholine | 1239025-33-2

中文名称
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中文别名
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英文名称
4-(1-Phenylpyrrolo[1,2-a]quinolin-3-yl)morpholine
英文别名
4-(1-phenylpyrrolo[1,2-a]quinolin-3-yl)morpholine
4-(1-Phenylpyrrolo[1,2-a]quinolin-3-yl)morpholine化学式
CAS
1239025-33-2
化学式
C22H20N2O
mdl
——
分子量
328.414
InChiKey
QMYLJCKRIQXXQA-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):
    5.2
  • 重原子数:
    25
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.18
  • 拓扑面积:
    16.9
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    吗啉喹啉-2-甲醛苯乙炔 在 silver(I) tetrafluoroborate 作用下, 以 甲苯 为溶剂, 以88%的产率得到4-(1-Phenylpyrrolo[1,2-a]quinolin-3-yl)morpholine
    参考文献:
    名称:
    快速访问类药物杂环化合物:氨基吲哚嗪酮的简便银催化一锅多组分合成
    摘要:
    通过AgBF 4催化的杂芳基醛,仲胺和末端炔烃的三组分一锅法反应,开发了一种直接有效的1-氨基吲哚嗪方法。以中等至优异的产率获得了所需的产品。也从三甲基甲硅烷基保护的炔烃底物得到类似的氨基吲哚并酮产物。这种方法提供了快速构建吲哚嗪的面向多样性的库的途径。
    DOI:
    10.1021/cc100086h
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文献信息

  • Microwave assisted one pot three component synthesis of propargylamine, tetra substituted propargylamine and pyrrolo[1,2-<i>a</i>]quinolines using CuNPs@ZnO–PTh as a heterogeneous catalyst
    作者:Akshara P. Shah、Anuj S. Sharma、Shilpa Jain、Navinchandra G Shimpi
    DOI:10.1039/c8nj00410b
    日期:——
    uniformly over the nanocomposite with a particle size of ∼2–8 nm. Further, the synthesized CuNPs@ZnO–PTh was used as a heterogeneous catalyst for the synthesis of propargylamine, tetra substituted propargylamine (A3 and KA2 coupling reactions) and pyrrolo[1,2-a]quinoline (A3 coupling reactions) using a microwave technique in ethylene glycol as a recyclable, green and biodegradable solvent with 98% yield
    本工作涉及负载在氧化锌-聚噻吩(ZnO-PTh)纳米复合材料上的纳米颗粒(CuNPS)的研究和催化活性分析。使用简单的浸渍方法制备CuNPS @ ZnO–PTh,并使用多种技术(XRD,XPS,FT-IR,SEM,ICP-AES,TEMTEM-EDS和EDAX)进行表征。HR-TEM表明,负载在ZnO–PTh上的CuNP呈球形,并均匀分布在纳米复合材料上,粒径约为2–8 nm。此外,合成的CuNPS @ ZnO-PTh被用作非均相催化剂,用于合成炔丙基胺,四取代的炔丙基胺(A 3和KA 2偶联反应)和吡咯并[1,2- a ]喹啉(A 3偶联反应),使用微波技术在乙二醇中作为可回收,绿色和可生物降解的溶剂,收率为98%。CuNPS @ ZnO–PTh的高催化活性归因于CuNPS和ZnO–PTh纳米复合材料的高表面积和协同作用,这使其具有成本效益且对环境有益,并且具有高原子经济性。考虑到上
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