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2-(3-methylpyridin-2-yl) benzoic acid methyl ester | 1262659-70-0

中文名称
——
中文别名
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英文名称
2-(3-methylpyridin-2-yl) benzoic acid methyl ester
英文别名
Methyl 2-(3-methylpyridin-2-yl)benzoate;methyl 2-(3-methylpyridin-2-yl)benzoate
2-(3-methylpyridin-2-yl) benzoic acid methyl ester化学式
CAS
1262659-70-0
化学式
C14H13NO2
mdl
——
分子量
227.263
InChiKey
GOIQJGNDVMARQC-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):
    3.3
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.14
  • 拓扑面积:
    39.2
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    3-甲基-2-苯基吡啶二氧化碳methoxydimethylaluminium三甲基硅烷化重氮甲烷 在 chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 、 三环己基膦 作用下, 以 甲醇N,N-二甲基乙酰胺乙醚 为溶剂, 70.0 ℃ 、101.33 kPa 条件下, 反应 9.0h, 以60%的产率得到2-(3-methylpyridin-2-yl) benzoic acid methyl ester
    参考文献:
    名称:
    通过螯合辅助的 C-H 键活化,铑 (I) 催化芳烃与 CO2 的直接羧化
    摘要:
    首次通过螯合辅助的 CH 活化实现了在常压二氧化碳下 Rh 催化未活化的芳基 CH 键的直接羧化。在铑催化剂和化学计量甲基化试剂 AlMe(2)(OMe) 的存在下,各种取代和官能化的 2-芳基吡啶和 1-芳基吡唑经历了羧化反应,以良好的收率得到羧化产物。该催化剂被提议由甲基铑(I)物种作为关键中间体组成,它经过 CH 活化得到铑(III),然后还原消除甲烷得到亲核芳基铑(I)。这种方法证明了 CH 键活化策略在二氧化碳固定领域的应用前景。
    DOI:
    10.1021/ja109097z
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文献信息

  • Rhodium(I)-Catalyzed Direct Carboxylation of Arenes with CO<sub>2</sub> via Chelation-Assisted C−H Bond Activation
    作者:Hajime Mizuno、Jun Takaya、Nobuharu Iwasawa
    DOI:10.1021/ja109097z
    日期:2011.2.9
    products in good yields. The catalysis is proposed to consist of methylrhodium(I) species as the key intermediate, which undergoes C-H activation to afford rhodium(III), followed by reductive elimination of methane to give nucleophilic arylrhodium(I). This approach demonstrates promising application of C-H bond activation strategy in the field of carbon dioxide fixation.
    首次通过螯合辅助的 CH 活化实现了在常压二氧化碳下 Rh 催化未活化的芳基 CH 键的直接羧化。在铑催化剂和化学计量甲基化试剂 AlMe(2)(OMe) 的存在下,各种取代和官能化的 2-芳基吡啶和 1-芳基吡唑经历了羧化反应,以良好的收率得到羧化产物。该催化剂被提议由甲基铑(I)物种作为关键中间体组成,它经过 CH 活化得到铑(III),然后还原消除甲烷得到亲核芳基铑(I)。这种方法证明了 CH 键活化策略在二氧化碳固定领域的应用前景。
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