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[1-(3,5-Ditert-butylphenyl)triazol-4-yl]methoxy-tri(propan-2-yl)silane | 1309386-38-6

中文名称
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中文别名
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英文名称
[1-(3,5-Ditert-butylphenyl)triazol-4-yl]methoxy-tri(propan-2-yl)silane
英文别名
[1-(3,5-ditert-butylphenyl)triazol-4-yl]methoxy-tri(propan-2-yl)silane
[1-(3,5-Ditert-butylphenyl)triazol-4-yl]methoxy-tri(propan-2-yl)silane化学式
CAS
1309386-38-6
化学式
C26H45N3OSi
mdl
——
分子量
443.748
InChiKey
JXGSOVFKUDGPRY-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • 制备方法与用途
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  • 反应信息
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  • 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):
    7.55
  • 重原子数:
    31
  • 可旋转键数:
    9
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.69
  • 拓扑面积:
    39.9
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    1-azido-3,5-di-tert-butylbenzene 、 3,16,22,27-Tetraoxa-35,36-diazapentacyclo[26.2.2.218,21.15,9.110,14]hexatriaconta-1(31),5(36),6,8,10,12,14(35),18(34),19,21(33),28(32),29-dodecaene 、 3-(triisopropylsilyloxy)propyne 在 tetrakis(actonitrile)copper(I) hexafluorophosphate 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 反应 72.0h, 以100%的产率得到
    参考文献:
    名称:
    大环化合物的大小很重要:使用CuAAC活性模板方法的“小”功能性轮烷具有优异的收率
    摘要:
    通过缩小CuAAC活性模板反应中的大环,不仅证明可以使用较小的大环,而且令人惊讶的是,较小的大环可导致轮烷产品的更高收率(参见方案)。“小的”功能化[2]轮烷的合成证明这是一种生产材料的方法,在分子电子学,药物输送,传感和对映选择性催化方面具有潜在的应用前景。
    DOI:
    10.1002/anie.201100415
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文献信息

  • Macrocycle Size Matters: “Small” Functionalized Rotaxanes in Excellent Yield Using the CuAAC Active Template Approach
    作者:Hicham Lahlali、Kajally Jobe、Michael Watkinson、Stephen M. Goldup
    DOI:10.1002/anie.201100415
    日期:2011.4.26
    the CuAAC active template reaction not only is it demonstrated to be possible to use smaller macrocycles, but, surprisingly, that smaller macrocycles lead to higher yields of rotaxane product (see scheme). The synthesis of “small” functionalized [2]rotaxanes showcases this as a method for the production of materials with potential applications in molecular electronics, drug delivery, sensing, and enantioselective
    通过缩小CuAAC活性模板反应中的大环,不仅证明可以使用较小的大环,而且令人惊讶的是,较小的大环可导致轮烷产品的更高收率(参见方案)。“小的”功能化[2]轮烷的合成证明这是一种生产材料的方法,在分子电子学,药物输送,传感和对映选择性催化方面具有潜在的应用前景。
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