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N-benzyl-(2,4,6-triisopropyl)phenylsulfinamide | 1312604-39-9

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
N-benzyl-(2,4,6-triisopropyl)phenylsulfinamide
英文别名
N-benzyl-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzenesulfinamide
N-benzyl-(2,4,6-triisopropyl)phenylsulfinamide化学式
CAS
1312604-39-9
化学式
C22H31NOS
mdl
——
分子量
357.56
InChiKey
IHTJTSBYCCNOBC-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):
    6.3
  • 重原子数:
    25
  • 可旋转键数:
    7
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.45
  • 拓扑面积:
    48.3
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    2,4,6-三异丙基苯磺酰氯苄胺三苯基膦 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 反应 1.0h, 以78%的产率得到N-benzyl-(2,4,6-triisopropyl)phenylsulfinamide
    参考文献:
    名称:
    用超碱性MgO纳米粒子对介孔碳进行功能化,以有效合成亚磺酰胺
    摘要:
    通过简单的湿法浸渍法,已经成功地将具有不同尺寸的高碱性MgO纳米颗粒固定在具有不同孔径的介孔碳上。制备的催化剂已通过多种先进技术进行了表征,例如XRD,氮吸附,电子能量损失谱,高分辨率TEM,X射线光电子能谱以及程序升温脱附的CO 2。XRD结果表明,即使在载体的介孔内部大量装载了MgO纳米颗粒之后,载体的介孔结构仍得以保留。还证明了MgO纳米颗粒在载体上的粒度和分散可以通过简单调节载体的质地参数来精细控制。在研究的载体材料中,具有最大孔径和大孔体积的中孔碳提供了具有高分散性的高度结晶的小尺寸立方相MgO纳米颗粒。MgO负载的中孔碳的碱度也可以通过简单地改变MgO的负载量和载体的孔径来控制。这些材料在亚磺酰胺的选择性合成中首次被用作非均相催化剂。在所研究的催化剂中,具有大孔径和高负载MgO的载体表现出最高的活性,并具有优异的亚磺酰胺收率。该催化剂还显示出比原始MgO纳米颗粒高得多的活性。还
    DOI:
    10.1002/chem.201002885
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文献信息

  • Functionalization of Mesoporous Carbon with Superbasic MgO Nanoparticles for the Efficient Synthesis of Sulfinamides
    作者:Rajashree Chakravarti、Ajayan Mano、Hideo Iwai、Salem S. Aldeyab、R. Pradeep Kumar、M. Lakshmi Kantam、Ajayan Vinu
    DOI:10.1002/chem.201002885
    日期:2011.6.6
    highly crystalline small‐size cubic‐phase MgO nanoparticles with a high dispersion. The basicity of the MgO‐supported mesoporous carbons can also be controlled by simply changing the loading of the MgO and the pore diameter of the support. These materials have been employed as heterogeneous catalysts for the first time in the selective synthesis of sulfinamides. Among the catalysts investigated, the support
    通过简单的湿法浸渍法,已经成功地将具有不同尺寸的高碱性MgO纳米颗粒固定在具有不同孔径的介孔碳上。制备的催化剂已通过多种先进技术进行了表征,例如XRD,氮吸附,电子能量损失谱,高分辨率TEM,X射线光电子能谱以及程序升温脱附的CO 2。XRD结果表明,即使在载体的介孔内部大量装载了MgO纳米颗粒之后,载体的介孔结构仍得以保留。还证明了MgO纳米颗粒在载体上的粒度和分散可以通过简单调节载体的质地参数来精细控制。在研究的载体材料中,具有最大孔径和大孔体积的中孔碳提供了具有高分散性的高度结晶的小尺寸立方相MgO纳米颗粒。MgO负载的中孔碳的碱度也可以通过简单地改变MgO的负载量和载体的孔径来控制。这些材料在亚磺酰胺的选择性合成中首次被用作非均相催化剂。在所研究的催化剂中,具有大孔径和高负载MgO的载体表现出最高的活性,并具有优异的亚磺酰胺收率。该催化剂还显示出比原始MgO纳米颗粒高得多的活性。还
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