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3-[(2-Nitrophenyl)methoxy]benzaldehyde

中文名称
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中文别名
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英文名称
3-[(2-Nitrophenyl)methoxy]benzaldehyde
英文别名
——
3-[(2-Nitrophenyl)methoxy]benzaldehyde化学式
CAS
——
化学式
C14H11NO4
mdl
MFCD04225740
分子量
257.246
InChiKey
RFCIXMIYSZUOIT-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.7
  • 重原子数:
    19
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.071
  • 拓扑面积:
    72.1
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    (3-((2-nitrobenzyl)oxy)phenyl)methanol 在 C25H43MoNO6*H2O 作用下, 以 为溶剂, 以85 %的产率得到3-[(2-Nitrophenyl)methoxy]benzaldehyde
    参考文献:
    名称:
    A Metallomicellar Catalyst for Controlled Oxidation of Alcohols and Lignin Mimics in Water using Open Air as Oxidant
    摘要:
    摘要 醇基和 β-O-4 (C-C) 链广泛存在于生物质原料中,它们是丰富的可再生增值化学品资源。利用露天空气作为氧化剂,以可控方式开发原料材料的直接氧化或氧化裂解的可持续方案,是生产具有重要工业价值的羰基化合物的一项具有启发性的任务。此外,将木质素氧化解聚成精细化学品近来也引起了人们的兴趣。在此,我们报告了首个催化剂系统实例,该催化剂系统可激活大气中的分子氧,在露天条件下对醇类、β-O-4(C-C)连接和水中真正的木质素等原料进行受控氧化和氧化裂解/解聚。羰基产物的选择性可通过在 ~7.0 和 ~12.0 之间改变 pH 值来控制。目前的策略突出了不使用任何外部助催化剂、氧化剂、自由基添加剂和/或破坏性有机溶剂的特点。该催化剂具有广泛的底物范围和出色的官能团耐受性。使用廉价的催化剂和易于获得的氧化剂进行多克级合成,证明了所开发方案的实用性。在一些对照实验、动力学和计算研究的帮助下,我们提出了一种合理的机制。
    DOI:
    10.1002/cssc.202301754
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文献信息

  • A molybdenum based metallomicellar catalyst for controlled and chemoselective oxidation of activated alcohols in aqueous medium
    作者:Prabaharan Thiruvengetam、Rajan Deepan Chakravarthy、Dillip Kumar Chand
    DOI:10.1016/j.jcat.2019.06.013
    日期:2019.8
    A surfactant based oxodiperoxo molybdenum complex, which could activate molecular oxygen, has been employed as a catalyst for controlled oxidation of benzylic alcohols to corresponding carbonyls. The oxidation reactions were carried out under aqueous environment, however, in the absence of any extraneous base or co-catalyst. Sensitive/oxidizable functional groups like cyano, sulfide, hydroxyl, aryl-hydroxyl
    基于表面活性剂的氧二过氧络合物可以活化分子氧,已被用作催化剂,以控制苄基醇氧化为相应的羰基。氧化反应在性环境下进行,但是在没有任何无关的碱或助催化剂的情况下进行。在转化过程中可以耐受敏感/可氧化的官能团,例如基,硫化物,羟基,芳基-羟基,烯烃(内部/末端),炔烃(内部/末端)和乙缩醛。这种选择性归因于催化剂的温和性质。该方法还可以扩大规模以用于多克合成,并且该方案很可能会得到实际应用,因为它需要廉价的可回收催化剂和易于获得的氧化剂(在绿色条件下)。
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