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Chloracetal des Diethylenglykols | 16390-86-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
Chloracetal des Diethylenglykols
英文别名
2-chloromethyl-[1,3,6]trioxocane;2-(Chloromethyl)-1,3,6-trioxocane
Chloracetal des Diethylenglykols化学式
CAS
16390-86-6
化学式
C6H11ClO3
mdl
MFCD19233230
分子量
166.605
InChiKey
GGFSXPQEGJTILO-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

物化性质

  • 沸点:
    236.1±30.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.129±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.3
  • 重原子数:
    10
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    27.7
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

SDS

SDS:c4c6322df61d0ae45022e3f86884b598
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反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    通过自由基途径制备聚酯:环状乙烯酮缩醛效率的合理化
    摘要:
    摘要环状乙烯酮缩醛(CKAs)的自由基开环聚合(rROP)结合了开环聚合和自由基聚合的优点,从而可以在自由基工艺的温和聚合条件下稳健地生产聚酯。最近,rROP 通过将 CKA 与经典乙烯基单体共聚的可能性而焕发活力,从而将可裂解官能团插入乙烯基共聚物主链中,从而赋予(生物)降解性。此类材料适用于广泛的应用,特别是在生物医学领域。开环和保环传播途径之间的竞争是开发高效 CKA 单体的一个主要复杂因素,最终导致仅使用四种已知在所有实验条件下完全开环的单体。在本文中,我们研究了模型 CKA 单体的自由基开环聚合,并通过使用 PREDICI 软件的 DFT 计算和动力学建模相结合证明,我们现在能够在计算机上预测 CKA 单体的开环能力。
    DOI:
    10.1002/ange.202005114
  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    通过自由基途径制备聚酯:环状乙烯酮缩醛效率的合理化
    摘要:
    摘要环状乙烯酮缩醛(CKAs)的自由基开环聚合(rROP)结合了开环聚合和自由基聚合的优点,从而可以在自由基工艺的温和聚合条件下稳健地生产聚酯。最近,rROP 通过将 CKA 与经典乙烯基单体共聚的可能性而焕发活力,从而将可裂解官能团插入乙烯基共聚物主链中,从而赋予(生物)降解性。此类材料适用于广泛的应用,特别是在生物医学领域。开环和保环传播途径之间的竞争是开发高效 CKA 单体的一个主要复杂因素,最终导致仅使用四种已知在所有实验条件下完全开环的单体。在本文中,我们研究了模型 CKA 单体的自由基开环聚合,并通过使用 PREDICI 软件的 DFT 计算和动力学建模相结合证明,我们现在能够在计算机上预测 CKA 单体的开环能力。
    DOI:
    10.1002/ange.202005114
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文献信息

  • CHIEN, JAMES C. W.
    作者:CHIEN, JAMES C. W.
    DOI:——
    日期:——
  • US4897336A
    申请人:——
    公开号:US4897336A
    公开(公告)日:1990-01-30
  • Polyesters by a Radical Pathway: Rationalization of the Cyclic Ketene Acetal Efficiency
    作者:Antoine Tardy、Noémie Gil、Christopher M. Plummer、Didier Siri、Didier Gigmes、Catherine Lefay、Yohann Guillaneuf
    DOI:10.1002/ange.202005114
    日期:2020.8.17
    AbstractRadical ring‐opening polymerization (rROP) of cyclic ketene acetals (CKAs) combines the advantages of both ring‐opening polymerization and radical polymerization thereby allowing the robust production of polyesters coupled with the mild polymerization conditions of a radical process. rROP was recently rejuvenated by the possibility to copolymerize CKAs with classic vinyl monomers leading to
    摘要环状乙烯酮缩醛(CKAs)的自由基开环聚合(rROP)结合了开环聚合和自由基聚合的优点,从而可以在自由基工艺的温和聚合条件下稳健地生产聚酯。最近,rROP 通过将 CKA 与经典乙烯基单体共聚的可能性而焕发活力,从而将可裂解官能团插入乙烯基共聚物主链中,从而赋予(生物)降解性。此类材料适用于广泛的应用,特别是在生物医学领域。开环和保环传播途径之间的竞争是开发高效 CKA 单体的一个主要复杂因素,最终导致仅使用四种已知在所有实验条件下完全开环的单体。在本文中,我们研究了模型 CKA 单体的自由基开环聚合,并通过使用 PREDICI 软件的 DFT 计算和动力学建模相结合证明,我们现在能够在计算机上预测 CKA 单体的开环能力。
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