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1-hexyl-1-methylpiperidinium bromide | 1215074-88-6

中文名称
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中文别名
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英文名称
1-hexyl-1-methylpiperidinium bromide
英文别名
1-Hexyl-1-methylpiperidin-1-ium;bromide
1-hexyl-1-methylpiperidinium bromide化学式
CAS
1215074-88-6
化学式
Br*C12H26N
mdl
——
分子量
264.249
InChiKey
ULSYTGIBVUZZSC-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
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  • 反应信息
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.2
  • 重原子数:
    14
  • 可旋转键数:
    5
  • 环数:
    1.0
  • 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:
    1

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1-hexyl-1-methylpiperidinium bromide 在 Dowex-Monosphere 550A anionexchange resin 作用下, 以 为溶剂, 反应 5.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    Synthesis, properties and evaluation of biological activity of herbicidal ionic liquids with 4-(4-chloro-2-methylphenoxy)butanoate anion
    摘要:
    在这项研究中,合成并表征了基于MCPB的14种新的除草离子液体(HILs),其阳离子为1-烷基-1-甲基哌啶阳离子。
    DOI:
    10.1039/c5ra23997d
  • 作为产物:
    描述:
    N-甲基哌啶溴己烷乙腈 为溶剂, 反应 120.0h, 以44%的产率得到1-hexyl-1-methylpiperidinium bromide
    参考文献:
    名称:
    Screening ionic liquids for use in biotransformations with whole microbial cells
    摘要:
    翻译结果:对含有多种阳离子和阴离子的离子液体进行了广泛的毒性筛选,包括可水溶和难水溶的离子液体,利用琼脂扩散试验和液体培养中的生长抑制试验来评估对大肠杆菌K-12的毒性。数据提供了初步规则,以便设计用于生物催化过程中的无毒离子液体。
    DOI:
    10.1039/c0gc00579g
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文献信息

  • Synthesis and performance of piperidinium‐based ionic liquids as catalyst for alkylation of <i>p</i> ‐xylene with 1‐hexadecene
    作者:Sujuan Ge、Yuming Zhou、Xiaoli Sheng、Chunfeng Mao、Lina Zhao、Jianxing Xu、Lei Qiu
    DOI:10.1002/aoc.6147
    日期:2021.4
    experiment and further confirmed by orthogonal experimental method. Among these reaction conditions, the optimal combination was the reaction temperature of 40°C, ILs/O molar ratio of 0.2:1, px/O molar ratio of 12:1, and the reaction time of 30 min. Furthermore, [Pip1,8]Br‐2AlCl3 had excellent stability and can be recycled 14 times. It was the high‐efficiency catalytic activity and prominent recyclability
    哌啶基离子液体(ILs)是在温和条件下通过将N-烷基-N-甲基哌啶([Pip 1,x ] Br)与无AlCl 3配位而合成的。N-甲基哌啶的弱碱性对质子杂质和催化剂中毒的下游问题几乎没有影响。傅立叶变换红外(FT‐IR),电喷雾电离质谱(ESI‐MS)和核磁共振(27 Al NMR)的结果证实了[Pip 1,x ] Br‐2AlCl 3中的活性成分(χ = 0.67)是[Al 3 Cl 9 Br] -和[Al2 Cl 6 Br] -。此外,通过单因素实验进行了[Pip 1,8 ] Br‐2AlCl 3在不同条件下的反应性能,并通过正交实验方法进一步证实。在这些反应条件中,最佳组合是反应温度为40°C,IL / O摩尔比为0.2:1,px / O摩尔比为12:1,反应时间为30分钟。此外,[Pip 1,8 ] Br-2AlCl 3具有极好的稳定性,可以循环使用14次。高效的催化活性和出色的可回收性使连续工业生产成为可能。
  • Degradation of Organic Cations under Alkaline Conditions
    作者:Wei You、Kristina M. Hugar、Ryan C. Selhorst、Megan Treichel、Cheyenne R. Peltier、Kevin J. T. Noonan、Geoffrey W. Coates
    DOI:10.1021/acs.joc.0c02051
    日期:2021.1.1
    degradation mechanisms of organic cations under basic conditions is extremely important for the development of durable alkaline energy conversion devices. Cations are key functional groups in alkaline anion exchange membranes (AAEMs), and AAEMs are critical components to conduct hydroxide anions in alkaline fuel cells. Previously, we have established a standard protocol to evaluate cation alkaline stability
    了解碱性条件下有机阳离子的降解机理对于开发耐用的碱性能量转换装置极为重要。阳离子是碱性阴离子交换膜(AAEM)中的关键官能团,而AAEM是在碱性燃料电池中传导氢氧根阴离子的关键组分。以前,我们已经建立了一个标准协议来评估KOH / CD 3中的阳离子碱稳定性80°C下的OH溶液。在这里,我们使用该协议比较26种模型化合物,包括苄基,四烷基,螺环咪唑鎓,苯并咪唑鎓,三唑鎓,吡啶鎓,鎓和and阳离子。目的不仅是评估它们的降解速率,而且是确定它们的降解途径并导致具有改善的碱性稳定性的阳离子的发展。
  • Effect of 1-alkyl-1-methylpiperidinium bromides on lipids of fungal plasma membrane and lung surfactant
    作者:Katarzyna Dopierała、Anna Syguda、Marta Wojcieszak、Katarzyna Materna
    DOI:10.1016/j.chemphyslip.2022.105240
    日期:2022.10
    ergosterol (ERG)–the main components of lung surfactant and fungal plasma membrane, respectively and their mixtures with phospholipids and sterols. The mixtures were chosen as the representatives of target and non−target organisms. The surface pressure−area isotherms were obtained by compressing monolayers in the presence of [MePipCn][Br] in the subphase. The results were analyzed in terms of area expansion/contraction
    本研究旨在调查 1-alkyl-1-methylpiperidinium bromides 作为杀菌剂的潜力,并评估其在大气中传播时对人类呼吸系统的影响。我们研究了存在一系列两亲性 1-烷基-1-甲基哌啶化物 ([MePipC n ][Br]) 时膜脂和模型膜的行为,烷基链长度不同 (n = 4 − 18)。实验采用 Langmuir 单层技术,使用 1,2-二棕榈酰-sn-甘油-3-磷酸胆碱 (DPPC) 和麦角甾醇 (ERG)——分别是肺表面活性物质和真菌质膜的主要成分,以及它们与磷脂甾醇的混合物。选择混合物作为目标和非目标生物的代表。表面压力-面积等温线是通过在 [MePipC n][Br] 在亚相中。根据面积膨胀/收缩和可压缩性分析结果。还研究了所研究的有机盐的表面活性。此外,单层沉积在固体表面上,并使用原子力显微镜研究了它们的形貌。这项研究表明,所研究的化合物可能会有效地破坏真菌质膜的稳定性。同时,我们证明了
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