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3,5-bis-(tri-iso-propoxysilyl)-aniline | 1112164-89-2

中文名称
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中文别名
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英文名称
3,5-bis-(tri-iso-propoxysilyl)-aniline
英文别名
3,5-Bis[tri(propan-2-yloxy)silyl]aniline;3,5-bis[tri(propan-2-yloxy)silyl]aniline
3,5-bis-(tri-iso-propoxysilyl)-aniline化学式
CAS
1112164-89-2
化学式
C24H47NO6Si2
mdl
——
分子量
501.811
InChiKey
NIBMTMSSUAQVNG-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):
    4.11
  • 重原子数:
    33
  • 可旋转键数:
    14
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.75
  • 拓扑面积:
    81.4
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    7

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    N-(3,5-bis(triisopropoxysilyl)phenyl)-1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine 在 三甲基氯硅烷 作用下, 以 异丙醇 为溶剂, 生成 3,5-bis-(tri-iso-propoxysilyl)-aniline
    参考文献:
    名称:
    双功能介孔有机硅材料及其在催化中的应用:是否具有协同作用?
    摘要:
    介绍了一种新的周期性合成的介孔有机硅材料(PMO),其以苯胺为架桥有机结构单元。此外,描述了钒阳离子[VO] 2+与第二种含苯甲酸的PMO材料的羧基官能团的配位。已经制备了包含两个上述官能团的量不同的(HOOC-PhSi 2 O 3)1- x(H 2 N-PhSi 2 O 3)x的双功能材料。[VO] 2+的偶极耦合研究通过EPR光谱与苯甲酸基团配位的化合物已被用来获得有关分子尺度上孔表面结构的详细图片。作为一种可能的应用,研究了双功能材料在两步化学转化中的催化活性。钒基催化乙缩醛的裂解,然后由苯胺催化的Knoevenagel缩合。已经观察到两组的协同作用,但这不是由组之间的特殊相互作用引起的,而是由于纯粹的统计原因。
    DOI:
    10.1021/cm903412e
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文献信息

  • Bifunctional Mesoporous Organosilica Materials and Their Application in Catalysis: Cooperative Effects or Not?
    作者:Andreas Kuschel、Malte Drescher、Thomas Kuschel、Sebastian Polarz
    DOI:10.1021/cm903412e
    日期:2010.2.23
    The synthesis and characterization of a new periodically ordered mesoporous organosilica material (PMO) containing aniline as a bridging organic building block is presented. Furthermore, the coordination of the vanadyl cation [VO]2+ to the carboxy function of a second PMO material containing benzoic acid is described. Bifunctional materials containing both mentioned functional groups in different amounts
    介绍了一种新的周期性合成的介孔有机硅材料(PMO),其以苯胺为架桥有机结构单元。此外,描述了钒阳离子[VO] 2+与第二种含苯甲酸的PMO材料的羧基官能团的配位。已经制备了包含两个上述官能团的量不同的(HOOC-PhSi 2 O 3)1- x(H 2 N-PhSi 2 O 3)x的双功能材料。[VO] 2+的偶极耦合研究通过EPR光谱与苯甲酸基团配位的化合物已被用来获得有关分子尺度上孔表面结构的详细图片。作为一种可能的应用,研究了双功能材料在两步化学转化中的催化活性。钒基催化乙缩醛的裂解,然后由苯胺催化的Knoevenagel缩合。已经观察到两组的协同作用,但这不是由组之间的特殊相互作用引起的,而是由于纯粹的统计原因。
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