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N-(4-tert-butylbenzyl)cyclopropanecarboxamide | 1334676-89-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
N-(4-tert-butylbenzyl)cyclopropanecarboxamide
英文别名
N-[(4-tert-butylphenyl)methyl]cyclopropanecarboxamide
N-(4-tert-butylbenzyl)cyclopropanecarboxamide化学式
CAS
1334676-89-9
化学式
C15H21NO
mdl
——
分子量
231.338
InChiKey
DOEPALGGCQPZFM-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
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  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.2
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.53
  • 拓扑面积:
    29.1
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    1

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    4-叔丁基苄醇环丙基腈 在 silica boron-sulfuric acid nanoparticles 作用下, 反应 0.25h, 以93%的产率得到N-(4-tert-butylbenzyl)cyclopropanecarboxamide
    参考文献:
    名称:
    Silica boron–sulfuric acid nanoparticles (SBSANs): preparation, characterization and their catalytic application in the Ritter reaction for the synthesis of amide derivatives
    摘要:
    在一系列不同的均相和非均相催化剂中,硅硼硫酸纳米粒子(SBSANs)由于同时具有质子酸和路易斯酸性位点,被证明是Ritter反应中最活跃且可循环使用的催化剂。通过一种简单的一步法过程,在无溶剂条件下,使用催化量的SBSANs并在室温下,从醇和腈合成了多种酰胺衍生物,分离产率极佳。硅硼酸纳米粒子(SBANs)是在化学气相沉积(CVD)过程中通过硼酸[B(OH)3]改性硅载体时定期合成的,随后,这种材料与氯磺酸(ClSO3H)反应以获得SBSAN催化剂。新催化剂通过一些不同的微观和光谱技术进行表征,如X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换拉曼光谱和傅里叶变换红外光谱。SBSAN催化剂的热行为也通过热重(TG)分析仪进行了研究。
    DOI:
    10.1039/c1jm11154j
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文献信息

  • Silica boron–sulfuric acid nanoparticles (SBSANs): preparation, characterization and their catalytic application in the Ritter reaction for the synthesis of amide derivatives
    作者:Ali Khalafi-Nezhad、Habib ollah Foroughi、Mohammad Mahdi Doroodmand、Farhad Panahi
    DOI:10.1039/c1jm11154j
    日期:——
    Among a number of different heterogeneous and homogeneous catalysts, silica boron–sulfuric acid nanoparticles (SBSANs) with both protic and Lewis acidic sites were shown to be the most active and recyclable catalyst in the Ritter reaction. Various amide derivatives were synthesized from alcohols and nitrilesvia a one-step and easy process in the presence of a catalytic amount of SBSAN at room temperature in solvent free conditions with excellent isolated yields. The silica boron–acid nanoparticles (SBANs) were regularly synthesized during the modification of the silica support by boric acid [B(OH)3] during the chemical vapor deposition (CVD) process and subsequently, this material was reacted with chlorosulfonic acid (ClSO3H) to obtain the SBSAN catalyst. The new catalyst was characterized using some different microscopic and spectroscopic techniques such as patterned X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), FT-Raman spectrometry and FT-IR spectroscopy. Thermal behavior of the SBSAN catalyst was also investigated by a thermogravimetric (TG) analyzer.
    在一系列不同的均相和非均相催化剂中,硅硼硫酸纳米粒子(SBSANs)由于同时具有质子酸和路易斯酸性位点,被证明是Ritter反应中最活跃且可循环使用的催化剂。通过一种简单的一步法过程,在无溶剂条件下,使用催化量的SBSANs并在室温下,从醇和腈合成了多种酰胺衍生物,分离产率极佳。硅硼酸纳米粒子(SBANs)是在化学气相沉积(CVD)过程中通过硼酸[B(OH)3]改性硅载体时定期合成的,随后,这种材料与氯磺酸(ClSO3H)反应以获得SBSAN催化剂。新催化剂通过一些不同的微观和光谱技术进行表征,如X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换拉曼光谱和傅里叶变换红外光谱。SBSAN催化剂的热行为也通过热重(TG)分析仪进行了研究。
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