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1-(4-fluorophenyl)-2-nitrobutan-1-ol | 344332-43-0

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1-(4-fluorophenyl)-2-nitrobutan-1-ol
英文别名
——
1-(4-fluorophenyl)-2-nitrobutan-1-ol化学式
CAS
344332-43-0
化学式
C10H12FNO3
mdl
——
分子量
213.209
InChiKey
PKJDOJFZZYRXCQ-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

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.91
  • 重原子数:
    15.0
  • 可旋转键数:
    4.0
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.4
  • 拓扑面积:
    63.37
  • 氢给体数:
    1.0
  • 氢受体数:
    3.0

上下游信息

  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1-(4-fluorophenyl)-2-nitrobutan-1-ol双氧水甲基磺酰氯N,N-二异丙基乙胺 、 sodium hydroxide 作用下, 以 甲醇二氯甲烷 为溶剂, 反应 19.17h, 生成 2-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-2-nitrooxirane
    参考文献:
    名称:
    Nitroepoxides as Versatile Precursors to 1,4-Diamino Heterocycles
    摘要:
    Nitroepoxides are easily transformed into 1,4-diamino heterocycles such as quinoxalines and pyrazines by treatment with 1,2-benzenediamines and ammonia, respectively. Additionally, related saturated heterocycles, such as piperazines and tetrahydroquinoxalines, can be accessed by treatment with 1,2-diamines and a reducing agent. These transformations are efficient, provide access privileged, bioactive structures, and produce minimal waste.
    DOI:
    10.1021/ol500444z
  • 作为产物:
    描述:
    对氟苯甲醛硝基丙烷三乙胺 作用下, 反应 16.0h, 生成 1-(4-fluorophenyl)-2-nitrobutan-1-ol
    参考文献:
    名称:
    外消旋硝基环氧与手性胺的动态动力学不对称开环/还原胺化序列:手性邻氨基二胺的对映选择性合成
    摘要:
    我们报道了通过用伯胺然后还原剂对硝基环氧化物进行处理,对邻二胺进行高度非对映选择性的合成。当使用手性伯胺时,外消旋硝基环氧化物通过动态动力学不对称转化(DYKAT)转变为手性二胺,成为单一对映异构体(> 95:5 er)。整个过程是一锅法,将硝基环氧化物暴露于手性胺,得到氨基亚胺的非对映异构体混合物,然后进行立体选择性亚胺还原。
    DOI:
    10.1021/jo400501k
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文献信息

  • Co‐Polymeric Nanosponges from Cellulose Biomass as Heterogeneous Catalysts for amine‐catalyzed Organic Reactions
    作者:Laura Riva、Carlo Punta、Alessandro Sacchetti
    DOI:10.1002/cctc.202001157
    日期:2020.12.16
    nano‐porous system guarantees a complete penetration of CNS, allowing reagents to diffuse within. Indeed, by modulating reaction conditions (catalyst loading, temperature, solvent, microwave versus conventional heating, relative ratio of reagents) it was possible to drive selectivity towards the desired products, while maintaining high efficiency in terms of conversion. The catalyst could be re‐used several
    生物质废物源制备的非均相催化剂引起了越来越多的兴趣。原因在于将循环经济的良性方法与非均相催化的综合优势相结合的可能性,即系统的循环利用和提高对所需产物的选择性的可能性。本文中,我们报道了一种高度多孔的纤维素纳米海绵(CNS)及其作为亨利和Knoevenagel反应(两种经典的基催化转化)的可回收催化剂的用途。该材料是通过在柠檬酸存在下,TEMPO氧化纤维素纳米纤维(TOCNF)与25 kDa的支链聚乙烯亚胺(bPEI)交联而获得的。已开发出CNS作为用于修复的吸附剂材料,但是从未研究过将其用作非均相催化剂。充分表征的微孔和纳米孔系统可确保CNS完全渗透,从而使试剂能够在其中扩散。实际上,通过调节反应条件(催化剂负载,温度,溶剂,微波与常规加热(试剂的相对比率)相比,有可能将选择性推向所需产物,同时保持高转化率。该催化剂可以重复使用几次,而不会降低催化效率。在大多数情况下,产品的分布与
  • SEEBACH, D.;BECK, A. K.;MUKHOPADHYAY, T.;THOMAS, E., HELV. CHIM. ACTA, 1982, 65, N 4, 1101-1133
    作者:SEEBACH, D.、BECK, A. K.、MUKHOPADHYAY, T.、THOMAS, E.
    DOI:——
    日期:——
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