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2-(p-tolyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline | 154220-97-0

中文名称
——
中文别名
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英文名称
2-(p-tolyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline
英文别名
2-(4-methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline
2-(p-tolyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline化学式
CAS
154220-97-0
化学式
C15H16N2
mdl
——
分子量
224.305
InChiKey
MVFXIESPHGWXKN-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
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.2
  • 拓扑面积:
    24.1
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    2-(p-tolyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline 在 mesoporous Co3O4 、 air 作用下, 以 二甲基亚砜 为溶剂, 140.0 ℃ 、101.33 kPa 条件下, 反应 24.0h, 以79%的产率得到2-p-tolyl-quinazoline
    参考文献:
    名称:
    高度有序的介孔钴氧化物作为 N-杂环需氧氧化芳构化的多相催化剂
    摘要:
    N-杂环是许多医药中间体的关键结构。这些单元的合成通常在均相催化条件下进行。在所有方法中,有氧氧化芳构化是最有效的方法之一。然而,在均相条件下,催化剂难以回收。在此,我们报告了一种以介孔氧化钴为催化剂的多相催化策略。开发的协议显示了合成 N-杂环的广泛适用性(32 个例子,产率高达 99%),并且催化剂在没有任何添加剂的情况下表现出高周转数 (7.41)。这种异构方法可以很容易地扩大规模。此外,催化剂可以通过简单的过滤回收利用,至少可以重复使用六次,不会出现明显的失活。对比研究表明,介孔氧化钴的高表面积对催化反应性起着重要作用。出色的回收能力使催化剂在工业上实用且可持续,用于合成各种 N-杂环。
    DOI:
    10.1002/cctc.202100644
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    漆酶/DDQ作为新型仿生催化剂体系在四氢喹唑啉和Hantzsch 1,4-二氢吡啶有氧氧化中的应用
    摘要:
    摘要 漆酶/DDQ 作为一种新型的仿生醌基协同催化体系,通过 2-氨基苄胺和醛的氧化环缩合和 1,4-二氢吡啶的氧化芳构化,仿生有氧氧化合成 2-取代喹唑啉和 Hantzsch 吡啶。 , 分别。在磷酸盐缓冲液 (0.1 M, 12.5 mL, pH 4.5) 和乙腈 (4 vol%) 混合物作为溶剂中以良好至高产率获得产物。由于反应条件温和,并且不含任何卤化物和有毒且昂贵的过渡金属,这些方法比其他现有方法更加环保、高效、简单和实用。因此,这些方法可以应用于制药和其他敏感的合成程序。
    DOI:
    10.1016/j.crci.2019.03.003
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文献信息

  • Zinc Stabilized Azo-anion Radical in Dehydrogenative Synthesis of N-Heterocycles. An Exclusively Ligand Centered Redox Controlled Approach
    作者:Siuli Das、Rakesh Mondal、Gargi Chakraborty、Amit Kumar Guin、Abhishek Das、Nanda D. Paul
    DOI:10.1021/acscatal.1c00275
    日期:2021.6.18
    efficiently dehydrogenates various saturated N-heterocycles such as 1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, indoline, 2-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzoimidazole, 2,3-dihydro-2-phenylquinazolin-4(1H)-one, and 1,2,3,4-tetrahydro-2-phenylquinazolines, among others, under air. The catalyst has further been found to be compatible with the cascade synthesis of these N-heterocycles via
    在此,我们报告了一种使用 Zn(II) 稳定的偶氮阴离子自由基配合物作为催化剂对各种 N-杂环进行脱氢的完全以配体为中心的氧化还原控制方法。一种简单、易于制备且在工作台上稳定的 Zn(II) 复合物 ( 1b ),具有三齿芳基偶氮钳,2-((4-氯苯基)二氮烯基)-1,10-咯啉,在存在下-粉尘,经过还原形成偶氮阴离子自由基物质 [ 1b ] -可有效地使各种饱和 N-杂环脱氢,例如 1,2,3,4-四氢-2-甲基喹啉、1,2,3,4-四氢-isoquinoline, indoline, 2-phenyl-2,3-dihydro-1 H -benzoimidazole, 2,3-dihydro-2-phenylquinazolin-4(1 H)-1 和 1,2,3,4-四氢-2-苯基喹唑啉等,在空气中。还发现该催化剂与通过醇与其他合适偶联伙伴在空气下脱氢偶联的这些N-杂环的级联合成相容
  • CuCl/DABCO/4-HO-TEMPO-Catalyzed Aerobic Oxidative Synthesis of 2-Substituted Quinazolines and 4<i>H</i>-3,1-Benzoxazines
    作者:Bing Han、Xiu-Long Yang、Chao Wang、Yong-Wei Bai、Tai-Chao Pan、Xin Chen、Wei Yu
    DOI:10.1021/jo2020399
    日期:2012.1.20
    Cu/N-ligand/TEMPO catalytic system was first applied to the aerobic oxidative synthesis of heterocycles. As demonstrated, 2-substituted quinazolines and 4H-3,1-benzoxazines were synthesized efficiently from the one-pot reaction of aldehydes with 2-aminobenzylamines and 2-aminobenzyl alcohols, respectively, by employing CuCl/DABCO/4-HO-TEMPO as the catalysts and oxygen as the terminal oxidant.
    Cu / N-配体/ TEMPO催化体系首先被用于杂环的好氧氧化合成。如所证明的,通过使用CuCl / DABCO / 4-HO-TEMPO分别由醛与2-氨基苄胺和2-苄醇的一锅反应有效地合成了2-取代的喹唑啉和4 H -3,1-苯并恶嗪。作为催化剂,氧气作为末端氧化剂。
  • Dehydrogenation of Nitrogen Heterocycles Using Graphene Oxide as a Versatile Metal-Free Catalyst under Air
    作者:Jingyu Zhang、Shiya Chen、Fangfang Chen、Wensheng Xu、Guo-Jun Deng、Hang Gong
    DOI:10.1002/adsc.201700178
    日期:2017.7.17
    Graphene oxide (GO) has been developed as an inexpensive, environmental friendly, metalfree carbocatalyst for the dehydrogenation of nitrogen heterocycles. Valuable compounds, such as quinoline, 3,4‐dihydroisoquinoline, quinazoline, and indole derivatives, have been successfully used as substrates. The investigation of various oxygen‐containing molecules with different conjugated systems indicated
    氧化石墨烯(GO)已开发为一种廉价,环保,无属的碳催化剂,可用于氮杂环的脱氢。有价值的化合物,例如喹啉3,4-二氢异喹啉喹唑啉吲哚生物已成功用作底物。对具有不同共轭体系的各种含氧分子的研究表明,GO片中的含氧基团和较大的π共轭体系对于该反应都是必不可少的。
  • Gold(0) catalyzed dehydrogenation of N-heterocycles
    作者:Elumalai Kumaran、Weng Kee Leong
    DOI:10.1016/j.tetlet.2018.09.050
    日期:2018.10
    Gold nanoclusters are good catalyst precursors for the catalytic dehydrogenation of indolines, tetrahydroquinazolines, and related N-heterocycles. The catalytically active species is presumably Au(0) nanoparticles.
    纳米簇是二氢吲哚,四氢喹唑啉和相关的N-杂环催化脱氢的良好催化剂前体。催化活性物质大概是Au(0)纳米粒子。
  • Iron(II)‐Catalyzed Aerobic Biomimetic Oxidation of N‐Heterocycles
    作者:Srimanta Manna、Wei‐Jun Kong、Jan‐E. Bäckvall
    DOI:10.1002/chem.202102483
    日期:2021.10
    Herein, an iron(II)-catalyzed biomimetic oxidation of N-heterocycles under aerobic conditions is described. The dehydrogenation process, involving several electron-transfer steps, is inspired by oxidations occurring in the respiratory chain. An environmentally friendly and inexpensive iron catalyst together with a hydroquinone/cobalt Schiff base hybrid catalyst as electron-transfer mediator were used
    本文描述了有氧条件下(II)催化的N-杂环的仿生氧化。脱氢过程涉及多个电子转移步骤,其灵感来自于呼吸链中发生的氧化。环境友好且廉价的催化剂与作为电子转移介体的氢醌/席夫碱杂化催化剂一起用于各种N-杂环的底物选择性脱氢反应。该方法显示出广泛的底物范围,并以良好至优异的产率提供重要的杂环化合物
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