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N-(3-methoxybenzyl)pyridinium chloride | 108575-63-9

中文名称
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中文别名
——
英文名称
N-(3-methoxybenzyl)pyridinium chloride
英文别名
1-[(3-Methoxyphenyl)methyl]pyridin-1-ium chloride;1-[(3-methoxyphenyl)methyl]pyridin-1-ium;chloride
N-(3-methoxybenzyl)pyridinium chloride化学式
CAS
108575-63-9
化学式
C13H14NO*Cl
mdl
——
分子量
235.713
InChiKey
SUSMIQOPCMILMA-UHFFFAOYSA-M
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):
    -0.96
  • 重原子数:
    16
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.15
  • 拓扑面积:
    13.1
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    在与扇区质谱仪连接的电喷雾源中观察到的离子的非热内部能量分布
    摘要:
    通过使用包括动力学位移在内的实验存活率(SY)方法,评估与扇区质谱仪对接的电喷雾(ESI)源中发射的离子的内部能量分布P(E int)。该方法基于离子的裂解程度与其内部能量之间的关系,并由于其简单的裂解方案而使用了苄基吡啶鎓阳离子。进行量子化学计算,即在理论的G3(MP2)// B3LYP和QCISD / MP2级别进行。结果表明,与扇区分析仪相连的ESI源中发射的离子的内部能量分布非常狭窄。MassKinetics软件用于确认这些观察结果。在P(ēint)是使每个取代的苄基吡啶鎓阳离子的实验SY与MassKinetics软件生成的理论质谱相符的参数。产生的内部能量分布类似于通过实验SY方法获得的内部能量分布。这表明在目前的实验条件下,P(E int)不能与“热似” Boltzmann分布进行比较。此外,似乎使用扇区分析器在ESI源的第一个泵送阶段增加碰撞能量并不意味着所产生离子的预热。版权所有©2011
    DOI:
    10.1002/jms.1873
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文献信息

  • Non-thermal internal energy distribution of ions observed in an electrospray source interfaced with a sector mass spectrometer
    作者:David Rondeau、Nicolas Galland、Emilie-Laure Zins、Claude Pepe、László Drahos、Károly Vékey
    DOI:10.1002/jms.1873
    日期:2011.2
    The internal energy distribution P(Eint) of ions emitted in an electrospray (ESI) source interfaced with a sector mass spectrometer is evaluated by using the experimental survival yield (SY) method including the kinetic shift. This method is based on the relationship between the degree of fragmentation of an ion and its amount of internal energy and uses benzylpyridinium cations due to their simple
    通过使用包括动力学位移在内的实验存活率(SY)方法,评估与扇区质谱仪对接的电喷雾(ESI)源中发射的离子的内部能量分布P(E int)。该方法基于离子的裂解程度与其内部能量之间的关系,并由于其简单的裂解方案而使用了苄基吡啶鎓阳离子。进行量子化学计算,即在理论的G3(MP2)// B3LYP和QCISD / MP2级别进行。结果表明,与扇区分析仪相连的ESI源中发射的离子的内部能量分布非常狭窄。MassKinetics软件用于确认这些观察结果。在P(ēint)是使每个取代的苄基吡啶鎓阳离子的实验SY与MassKinetics软件生成的理论质谱相符的参数。产生的内部能量分布类似于通过实验SY方法获得的内部能量分布。这表明在目前的实验条件下,P(E int)不能与“热似” Boltzmann分布进行比较。此外,似乎使用扇区分析器在ESI源的第一个泵送阶段增加碰撞能量并不意味着所产生离子的预热。版权所有©2011
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