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Methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methyl-1,4-dihydropyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylate

中文名称
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中文别名
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英文名称
Methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methyl-1,4-dihydropyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylate
英文别名
——
Methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methyl-1,4-dihydropyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylate化学式
CAS
——
化学式
C19H16FN3O2
mdl
——
分子量
337.353
InChiKey
MPIYEOFTOPAVTO-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • 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
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.6
  • 重原子数:
    25
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.16
  • 拓扑面积:
    56.2
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    5

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    2-氨基苯并咪唑对氟苯甲醛乙酰乙酸甲酯 在 nickel 作用下, 以 为溶剂, 以95 %的产率得到Methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methyl-1,4-dihydropyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylate
    参考文献:
    名称:
    白光发光二极管(LED)促进新型尖状磁性纳米催化剂下1,2-二氢嘧啶并[1,2-a]苯并咪唑的一锅法合成及其驱虫研究
    摘要:
    使用不同的分析技术成功合成并表征了尖刺镍纳米颗粒,包括傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、场电子扫描电子显微镜(FE-SEM)、透射电子显微镜(TEM)、粉末X射线衍射、振动样品磁力测定(VSM) 和能量色散 X 射线光谱 (EDS)。这些具有大表面积和磁性的纳米颗粒被精心用于从芳香醛、活性亚甲基化合物和 2-氨基苯并咪唑合成 1,2-二氢嘧啶并[1,2-a]苯并咪唑及其衍生物。室温下白色 LED 照射。该方法反应条件温和环保,选择性高,产物收率优异,且催化剂可回收和重复使用。此外,制备的苯并咪唑衍生物6d、6k和8e对胃肠道线虫模型S. obvelata表现出积极的驱虫活性。
    DOI:
    10.1039/d4cy00723a
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文献信息

  • Synthesis of benzo[4,5]imidazo[1,2-<i>a</i>]pyrimidines and 2,3-dihydroquinazolin-4(1<i>H</i>)-ones under metal-free and solvent-free conditions for minimizing waste generation
    作者:Phuong Hoang Tran、Thanh-Phuong Thi Bui、Xuan-Quynh Bach Lam、Xuan-Trang Thi Nguyen
    DOI:10.1039/c8ra07256f
    日期:——
    efficient and recyclable catalyst for the synthesis of benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidines and 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones. The reactions proceeded smoothly with a broad scope of substrates providing the expected products in good to excellent yields under an atom-economical pathway. The low-cost recyclable catalyst, metal- and solvent-free conditions, and the ease of product isolation are the
    发现 Brønsted 酸性离子液体是合成苯并[4,5]咪唑并[1,2 - a ]嘧啶和 2,3-二氢喹唑啉-4(1 H )-酮的有效且可回收的催化剂。该反应在广泛的底物范围内顺利进行,在原子经济途径下以良好至优异的产率提供了预期的产物。低成本的可回收催化剂、无属和无溶剂条件以及易于产品分离是解决合成药物中痕量属污染问题的突出优势。
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