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9-Methyl-11-octylnonadecane

中文名称
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中文别名
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英文名称
9-Methyl-11-octylnonadecane
英文别名
9-methyl-11-octylnonadecane
9-Methyl-11-octylnonadecane化学式
CAS
——
化学式
C28H58
mdl
——
分子量
394.769
InChiKey
XKCJUCPEOFGYIS-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):
    14.8
  • 重原子数:
    28
  • 可旋转键数:
    23
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    2-正丁基呋喃氢气 作用下, 以 环己烷 为溶剂, 50.0~180.0 ℃ 、5.0 MPa 条件下, 反应 21.02h, 生成 9-Methyl-11-octylnonadecane
    参考文献:
    名称:
    从生物基2-烷基呋喃和Enals催化生产可再生润滑油基础油
    摘要:
    润滑剂是现代社会的重要组成部分,其市场规模超过1,460亿美元,但对环境的影响却很大。生物基润滑油基础油可以提供优于现有机油的性能优势,并减轻环境挑战。我们首次描述了通过共轭加成-羟烷基化/烷基化(CA-HAA )从生物质衍生的2-烷基呋喃与烯醛以可调节的分子分支和高产率(> 80%)的特性合成新的生物基基础油)和加氢脱氧反应。在几种用于CA-HAA缩合反应的液体和固体磺酸催化剂中,全氟化磺酸树脂Aquivion PW79S表现出最佳性能。随后用Ir-ReO x / SiO对缩合产物进行加氢脱氧与市售的矿物III类和合成的聚α-烯烃(PAO)基础油相比,使用2催化剂可提供高达88%的润滑剂级支链烷烃收率,且具有较高的选择性和优异的性能。重要的是,可以通过在CA-HAA步骤中改变底物的分子大小来调节产物的分子大小和支链数。合成后的基础油具有可调的特性,并有望在广泛的应用中使用。
    DOI:
    10.1039/c9gc01044k
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文献信息

  • Catalytic production of renewable lubricant base oils from bio-based 2-alkylfurans and enals
    作者:Sibao Liu、Basudeb Saha、Dionisios G. Vlachos
    DOI:10.1039/c9gc01044k
    日期:——
    time, the synthesis of new bio-based base oils with tunable molecular branches and properties in high yields (>80%) from biomass derived 2-alkylfurans with enals via conjugate addition-hydroxylalkylation/alkylation (CA-HAA) and hydrodeoxygenation reactions. Among several liquid and solid sulfonic acid catalysts tested for the CA-HAA condensation, Aquivion PW79S, a perfluorinated sulfonic acid resin, exhibits
    润滑剂是现代社会的重要组成部分,其市场规模超过1,460亿美元,但对环境的影响却很大。生物基润滑油基础油可以提供优于现有机油的性能优势,并减轻环境挑战。我们首次描述了通过共轭加成-羟烷基化/烷基化(CA-HAA )从生物质衍生的2-烷基呋喃与烯醛以可调节的分子分支和高产率(> 80%)的特性合成新的生物基基础油)和加氢脱氧反应。在几种用于CA-HAA缩合反应的液体和固体磺酸催化剂中,全氟化磺酸树脂Aquivion PW79S表现出最佳性能。随后用Ir-ReO x / SiO对缩合产物进行加氢脱氧与市售的矿物III类和合成的聚α-烯烃(PAO)基础油相比,使用2催化剂可提供高达88%的润滑剂级支链烷烃收率,且具有较高的选择性和优异的性能。重要的是,可以通过在CA-HAA步骤中改变底物的分子大小来调节产物的分子大小和支链数。合成后的基础油具有可调的特性,并有望在广泛的应用中使用。
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