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| 1619229-57-0

中文名称
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中文别名
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英文名称
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英文别名
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化学式
CAS
1619229-57-0
化学式
C14H31NO2Si
mdl
——
分子量
273.491
InChiKey
HEZWZYGLCXRFRB-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • SDS
  • 制备方法与用途
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.31
  • 重原子数:
    18.0
  • 可旋转键数:
    10.0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.93
  • 拓扑面积:
    29.54
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    3.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    足球烯氧气亚甲兰 作用下, 以 乙醇甲苯 为溶剂, 反应 1.0h, 以49%的产率得到
    参考文献:
    名称:
    控制SET促进的富勒烯C60与包含N-烷基甘氨酸的α-三甲基甲硅烷基的光致加成反应的化学选择性,生成氨基甲基1,2,2-二氢富勒烯或Fulleropyrrolidines。
    摘要:
    关于控制化学选择性的因素的知识对于设计用于生产复杂有机物质的反应至关重要。在当前的研究中,探索了富勒烯C 60与三甲基甲硅烷基和各种含烷基的甘氨酸盐以及N-烷基-N -((三甲基甲硅烷基)甲基)甘氨酸乙酯的单电子转移(SET)促进的光加成反应,以评估如何甘氨酸盐底物的N-烷基取代基的性质和反应条件决定了随后反应路径的化学选择性。结果表明,C 60的光反应在脱氧条件下进行的甘氨酸酯化反应,可通过一条途径有效地生产氨基甲基1,2-二氢富勒烯,该途径涉及添加α-氨基中间体,该中间体是通过将SET溶剂辅助将甘氨酸酯底物连续脱C到C 60而产生的。下的含氧的条件下,甘氨酸底物,不同之处的光反应Ñ苄基取代的类似物,并没有发生有效地由于淬火的3 Ç 60由氧*。有趣的是,N-苄基取代的甘氨酸盐确实在这些条件下反应形成了全氟吡咯烷,并通过一条途径将原位形成的甲亚胺基化物与C 60进行了1,3-偶极环加成。
    DOI:
    10.1021/acs.joc.0c01324
  • 作为产物:
    描述:
    正己胺potassium carbonate 作用下, 以 乙腈 为溶剂, 反应 24.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    光敏剂催化 N-α-三甲基甲硅烷基-N-烷基甘氨酸盐与乙炔二甲酸二甲酯的加成反应
    摘要:
    DOI:
    10.1002/bkcs.11930
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文献信息

  • Catalyst free, visible-light promoted photoaddition reactions between C 60 and N- trimethylsilylmethyl-substituted tertiary amines for synthesis of aminomethyl-1,2-dihydrofullerenes
    作者:Suk Hyun Lim、Dae Won Cho、Patrick S. Mariano
    DOI:10.1016/j.tet.2017.11.064
    日期:2018.1
    aminomethyl-substituted fullerenes has been developed. The process, involving catalyst free, visible-light irradiation of 10% EtOH-toluene solutions containing fullerene C60 and N-trimethylsilylmethyl-substituted amines by using a 20 W compact fluorescent lamp, leads to formation of aminomethyl-substituted fullerene adducts in a highly efficient manner. The photoaddition reaction takes place via a pathway initiated
    已经开发了一种高效,良性的制备基甲基取代的富勒烯的方法。该方法涉及使用20 W紧凑型荧光灯对10%的含有富勒烯C 60和N-三甲基甲硅烷基甲基取代的胺的EtOH-甲苯溶液进行无催化剂的可见光辐照,从而导致在高浓度下形成基甲基取代的富勒烯加合物。有效的方式。的光加成反应发生经由被C由可见光吸收启动的通路60,接着SET从胺到C的三重激发态60。乙醇促进的生成的最小自由基的甲硅烷基化反应随后生成与C偶联的相应α-基自由基60自由基阴离子形成富勒烯加合物的阴离子前体。使用可见光的新方法发生在温和的条件下,不需要使用光催化剂。因此,在这一努力中开发的方法可以拓宽易于制备的官能化富勒烯生物的范围。
  • Method for the Synthesis of Amine-Functionalized Fullerenes Involving SET-Promoted Photoaddition Reactions of α-Silylamines
    作者:Suk Hyun Lim、Jinju Yi、Gyeong Min Moon、Choon Sup Ra、Keepyung Nahm、Dae Won Cho、Kyungmok Kim、Tae Gyung Hyung、Ung Chan Yoon、Ga Ye Lee、Soojin Kim、Jinheung Kim、Patrick S. Mariano
    DOI:10.1021/jo501034t
    日期:2014.8.1
    Observations made in this effort show that the use of EtOH in the solvent mixture is critical for efficient photoproduct formation. In contrast to typical thermal and photochemical strategies devised previously for the preparation of fullerene derivatives, the new photochemical approach takes place under mild conditions and does not require the use of excess amounts of substrates. Thus, the method
    已经开发了一种新颖的制备结构多样的富勒烯生物的方法,该方法依赖于在富勒烯C 60和α-三甲基甲硅烷基胺之间使用单电子转移(SET)促进的光化学反应。含有C 60和α-甲硅烷基胺的10%EtOH-甲苯溶液的光辐照会导致高产率的区域选择性形成1,2-加合物,该加成反应通过依次发生SET-去甲硅烷基化反应生成α-基和C 60的途径而产生阴离子自由基对中间体,它们经历C–C键形成。产生的α-富勒烯阴离子的质子化导致形成具有官能化的α-基甲基取代的1,2-二氢富勒烯结构的单加成产物。这项工作的观察结果表明,在溶剂混合物中使用EtOH对于有效的光产物形成至关重要。与先前为制备富勒烯生物而设计的典型热化学和光化学策略相比,新的光化学方法在温和条件下进行,不需要使用过量的底物。因此,本研究开发的方法可以通过为大规模制备高度取代的富勒烯生物提供简单的光化学策略,从而扩大富勒烯化学的范围。最后,60和相应的N-甲胺
  • Synthesis and solubility properties of <scp>amine‐functionalized</scp> fulleropyrrolidines in organic solvents
    作者:Suk Hyun Lim、Dae Won Cho
    DOI:10.1002/bkcs.12769
    日期:2023.11
    In this study, we prepared amine-functionalized fullerene derivatives by using methylene blue (MB)-sensitized photoaddition reactions of fullerene C60 with a variety of α-silyl group containing N-alkylglycinates through 1,3-dipolar cycloaddition reactions of in situ formed azomethine ylide, derived from glycinates, to fullerene C60 and examined their solubility properties in several organic solvents
    在本研究中,我们利用富勒烯C 60与多种含α-甲硅烷基的N-烷基甘酸酯通过亚甲蓝(MB)敏化光加成反应,通过原位形成的1,3-偶极环加成反应制备了胺官能化富勒烯生物。将源自甘酸的偶氮甲碱叶立德转化为富勒烯 C 60并检查了它们在几种有机溶剂中的溶解度特性。结果表明,虽然富勒烯吡咯烷的溶剂溶解度与N-取代基之间很难找到明确的相关性,但功能化富勒烯生物甲苯、CHCl 3、CH 2 Cl 2和四氢呋喃(THF)等有机溶剂中的溶解度) 远高于 C 60的溶解度,此外,可以通过将不同的有机部分掺入富勒烯表面来控制富勒吡咯烷的溶解度特性。
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