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2-(4-(((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy)but-1-en-1-yl)-1,3-dioxolane
2-(4-(((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy)but-1-en-1-yl)-1,3-dioxolane | 1099812-10-8
分子结构分类
有机化合物
-
脂质和类脂质分子
-
异戊烯醇脂质
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2-(4-(((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy)but-1-en-1-yl)-1,3-dioxolane
英文别名
——
CAS
1099812-10-8
化学式
C
17
H
30
O
3
mdl
——
分子量
282.423
InChiKey
GHMMMIJLNWWTJX-OWCLPIDISA-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
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相关结构分类
计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
3.78
重原子数:
20.0
可旋转键数:
6.0
环数:
2.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.88
拓扑面积:
27.69
氢给体数:
0.0
氢受体数:
3.0
上下游信息
上游原料
中文名称
英文名称
CAS号
化学式
分子量
——
(1S,2R,4R)-2-(but-3-enyloxy)-1-isopropyl-4-methylcyclohexane
351420-49-0
C
14
H
26
O
210.36
反应信息
作为反应物:
描述:
2-(4-(((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy)but-1-en-1-yl)-1,3-dioxolane
在
三氟化硼乙醚
作用下, 以
二氯甲烷
为溶剂, 以53%的产率得到C
17
H
30
O
3
参考文献:
名称:
通过氢化物转移的 C-H 键官能化:通过 sp3C-H 键和反应性烯基氧代碳鎓中间体的直接分子内偶联的路易斯酸催化烷基化反应
摘要:
CH 键功能化使合成复杂有机分子(包括生物活性化合物、研究探针和功能有机材料)的战略性新方法成为可能。为了解决过渡金属催化过程的缺点,我们开发了一种基于路易斯酸促进氢化物转移直接耦合 sp(3) CH 键和烯烃的新方法。用路易斯酸激活 α、β-不饱和醛和酮会触发分子内氢化物转移,产生两性离子中间体,进而进行离子环化,得到环状烷基化产物。通过生成烯基-氧代碳鎓物种作为高度活化的烯烃中间体,能够从非反应性碳中心提取氢化物,包括苄基-、烯丙基-、和巴豆基醚,以及伯烷基醚,在室温下。与相应的羰基化合物相比,烯基缩醛和缩酮底物显示出显着更快的环化速率,以及更高的化学产率和非对映选择性。此外,使用三氟化硼醚合物作为路易斯酸和乙二醇作为有机催化剂提供了一个高活性的催化系统,大概是通过原位形成烯基-氧代碳鎓中间体,这消除了对昂贵的过渡金属路易斯酸或制备的需要缩酮底物。这种二元催化体系极大地提高了氢化物转移
DOI:
10.1021/ja806068h
作为产物:
描述:
2-乙烯基-1,3-二氧戊环
、
(1S,2R,4R)-2-(but-3-enyloxy)-1-isopropyl-4-methylcyclohexane
在
RuCl2(1,3-dimesityl-imidazolidin-2-yl)(PCy3)(=CHPh)
作用下, 以
二氯甲烷
为溶剂, 以82%的产率得到2-(4-(((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy)but-1-en-1-yl)-1,3-dioxolane
参考文献:
名称:
通过氢化物转移的 C-H 键官能化:通过 sp3C-H 键和反应性烯基氧代碳鎓中间体的直接分子内偶联的路易斯酸催化烷基化反应
摘要:
CH 键功能化使合成复杂有机分子(包括生物活性化合物、研究探针和功能有机材料)的战略性新方法成为可能。为了解决过渡金属催化过程的缺点,我们开发了一种基于路易斯酸促进氢化物转移直接耦合 sp(3) CH 键和烯烃的新方法。用路易斯酸激活 α、β-不饱和醛和酮会触发分子内氢化物转移,产生两性离子中间体,进而进行离子环化,得到环状烷基化产物。通过生成烯基-氧代碳鎓物种作为高度活化的烯烃中间体,能够从非反应性碳中心提取氢化物,包括苄基-、烯丙基-、和巴豆基醚,以及伯烷基醚,在室温下。与相应的羰基化合物相比,烯基缩醛和缩酮底物显示出显着更快的环化速率,以及更高的化学产率和非对映选择性。此外,使用三氟化硼醚合物作为路易斯酸和乙二醇作为有机催化剂提供了一个高活性的催化系统,大概是通过原位形成烯基-氧代碳鎓中间体,这消除了对昂贵的过渡金属路易斯酸或制备的需要缩酮底物。这种二元催化体系极大地提高了氢化物转移
DOI:
10.1021/ja806068h
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