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3-Azido-5-hydroxybenzyl alcohol | 1219077-36-7

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
3-Azido-5-hydroxybenzyl alcohol
英文别名
3-azido-5-(hydroxymethyl)phenol
3-Azido-5-hydroxybenzyl alcohol化学式
CAS
1219077-36-7
化学式
C7H7N3O2
mdl
——
分子量
165.151
InChiKey
YVDZNAWCGAQMJZ-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):
    1.6
  • 重原子数:
    12
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.14
  • 拓扑面积:
    54.8
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    3-Azido-5-hydroxybenzyl alcohol 在 tetrakis(actonitrile)copper(I) hexafluorophosphate 、 sodium methylate 、 sodium hydride 、 溶剂黄146三乙胺三[(1-苄基-1H-1,2,3-三唑-4-基)甲基]胺 作用下, 以 四氢呋喃甲醇二氯甲烷N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 39.58h, 生成
    参考文献:
    名称:
    沿着轨道行走的小分子的设计、合成和操作
    摘要:
    基于“脚”之间的动态共价键,一系列小分子步行者轨道共轭物 3,4-C(n)(n = 2、3、4、5 和 8)的合成和系统动力学的步行者和轨道的“立足点”,进行了描述。每个步行者都有一个酰基酰肼和一个硫基脚,由“n”亚甲基基团的间隔链隔开,而轨道由四个交替互补功能(醛和掩蔽硫醇)的立足点组成。在酸和碱之间反复切换时,步行者部分可以在轨道上的立足点之间交换,主要通过“传腿步态”机制,直到达到稳定状态、最小能量分布。在反应序列中引入动力学控制步骤(氧化还原介导的二硫键断裂和重整)会导致步行者在轨道上的分布出现方向偏差。不同长度的步行者分子表现出非常不同的行走行为:系统 n = 2 和 3 实际上不能沿着轨道“行走”,因为它们的步幅太短而无法跨越内部立足点。具有较长间隔物(n = 4、5 和 8)的步行者会反复在轨道上上下移动,但只有 C(4) 和 C(5) 系统才能在酸-氧化还原条件下实现方向偏差,有趣的是,在相反的方向(C(8)
    DOI:
    10.1021/ja106486b
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文献信息

  • Design, Synthesis, and Operation of Small Molecules That Walk along Tracks
    作者:Max von Delius、Edzard M. Geertsema、David A. Leigh、Dan-Tam D. Tang
    DOI:10.1021/ja106486b
    日期:2010.11.17
    directional bias in the distribution of the walker on the track. The different length walker molecules exhibit very different walking behaviors: Systems n = 2 and 3 cannot actually "walk" along the track because their stride lengths are too short to bridge the internal footholds. The walkers with longer spacers (n = 4, 5, and 8) do step up and down the track repeatedly, but a directional bias under the acid-redox
    基于“脚”之间的动态共价键,一系列小分子步行者轨道共轭物 3,4-C(n)(n = 2、3、4、5 和 8)的合成和系统动力学的步行者和轨道的“立足点”,进行了描述。每个步行者都有一个酰基酰肼和一个硫基脚,由“n”亚甲基基团的间隔链隔开,而轨道由四个交替互补功能(醛和掩蔽硫醇)的立足点组成。在酸和碱之间反复切换时,步行者部分可以在轨道上的立足点之间交换,主要通过“传腿步态”机制,直到达到稳定状态、最小能量分布。在反应序列中引入动力学控制步骤(氧化还原介导的二硫键断裂和重整)会导致步行者在轨道上的分布出现方向偏差。不同长度的步行者分子表现出非常不同的行走行为:系统 n = 2 和 3 实际上不能沿着轨道“行走”,因为它们的步幅太短而无法跨越内部立足点。具有较长间隔物(n = 4、5 和 8)的步行者会反复在轨道上上下移动,但只有 C(4) 和 C(5) 系统才能在酸-氧化还原条件下实现方向偏差,有趣的是,在相反的方向(C(8)
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