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3'-甲氧基联苯-4-羧酸甲酯 | 81443-43-8

中文名称
3'-甲氧基联苯-4-羧酸甲酯
中文别名
——
英文名称
methyl 3'-Methoxy(1,1'-biphenyl)-4-carboxylate
英文别名
3'-methoxybiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester;methyl 3′-methoxy(1,1′-biphenyl)-4-carboxylate;methyl 3'-methoxybiphenyl-4-carboxylate;Methyl 3'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate;methyl 4-(3-methoxyphenyl)benzoate
3'-甲氧基联苯-4-羧酸甲酯化学式
CAS
81443-43-8
化学式
C15H14O3
mdl
——
分子量
242.274
InChiKey
MCLLRMRHLVBIOE-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

物化性质

  • 熔点:
    55 °C
  • 沸点:
    367.5±25.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.118±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.4
  • 重原子数:
    18
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.13
  • 拓扑面积:
    35.5
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

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
  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    Amidocarboxylic acid derivatives
    摘要:
    公式为:其中R1代表氢原子,等等;R2代表烷基团;R3代表氢原子,等等;R4代表氢原子,等等;X代表取代或未取代的芳基团,等等;Y代表氧原子,等等;Z代表烷基团,等等;W代表烷基团,等等;以及其药理学上可接受的盐和药理学上可接受的酯作为药物组合物的活性成分是有用的。它们可用于治疗特定疾病,包括糖尿病、高脂血症、动脉硬化、高血压等。
    公开号:
    US06528525B1
  • 作为产物:
    描述:
    m-methoxyphenyllithiumcopper(l) iodidelithium chloride 、 zinc(II) chloride 作用下, 以 四氢呋喃N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 12.0h, 生成 3'-甲氧基联苯-4-羧酸甲酯
    参考文献:
    名称:
    铜催化二芳基锌试剂与芳基碘化物的Negishi偶联
    摘要:
    摘要 我们报告了高效的碘化铜(I)催化的二芳基锌试剂与芳基碘化物的交叉偶联。该反应在无配体的条件下以较低的催化剂负载量(5 mol%)进行,并能耐受多种官能团。 我们报告了高效的碘化铜(I)催化的二芳基锌试剂与芳基碘化物的交叉偶联。该反应在无配体的条件下以较低的催化剂负载量(5 mol%)进行,并能耐受多种官能团。
    DOI:
    10.1055/s-0035-1560397
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文献信息

  • <i>meta</i> C–H Arylation of Electron-Rich Arenes: Reversing the Conventional Site Selectivity
    作者:Luo-Yan Liu、Jennifer X. Qiao、Kap-Sun Yeung、William R. Ewing、Jin-Quan Yu
    DOI:10.1021/jacs.9b07887
    日期:2019.9.18
    report the first catalytic system that effectively performs meta C-H arylation of a variety of alkoxy aromatics including 2,3-dihydrobenzofuran and chromane with exclusive meta site-selectivity, thus reversing the conventional site selectivity governed by native electronic effects. The identification of an effective ligand and modified norbornene (NBE-CO2Me), as well as taking advantage of the statistics
    在不使用导向基团的情况下控制 CH 活化的位点选择性仍然是一个重大挑战。虽然由相互排斥的吡啶型配体调节的 Pd(II) 催化剂已被证明有利于芳烃相对富电子的碳中心,但逆转选择性以有利于相对缺电子位置的钯化作用是不可能的。在这里,我们报告了第一个催化系统,该系统有效地对包括 2,3-二氢苯并呋喃和色烷在内的各种烷氧基芳烃进行间位 CH 芳基化,具有独特的间位选择性,从而逆转了由天然电子效应控制的传统位点选择性。有效配体和改性降冰片烯 (NBE-CO2Me) 的鉴定,
  • Palladium-catalyzed decarbonylative Suzuki–Miyaura cross-coupling of amides by carbon–nitrogen bond activation
    作者:Tongliang Zhou、Chong-Lei Ji、Xin Hong、Michal Szostak
    DOI:10.1039/c9sc03169c
    日期:——
    cross-coupling or aryl halides is widely employed in the synthesis of many important molecules in synthetic chemistry, including pharmaceuticals, polymers and functional materials. Herein, we disclose the first palladium-catalyzed decarbonylative Suzuki-Miyaura cross-coupling of amides for the synthesis of biaryls through the selective activation of the N-C(O) bond of amides. This new method relies on
    钯催化的铃木-宫浦交叉偶联或芳基卤化物广泛应用于合成化学中许多重要分子的合成,包括药物、聚合物和功能材料。在此,我们公开了第一个钯催化的酰胺脱羰 Suzuki-Miyaura 交叉偶联,通过选择性活化酰胺的 NC(O) 键来合成联芳基化合物。这种新方法依赖于催化循环的精确序列工程,其中脱羰作用发生在金属转移步骤之前。该反应与多种硼酸和酰胺相容,以高产率提供有价值的联芳基化合物(> 60 个实例)。DFT 研究支持涉及氧化加成、脱羰和金属转移的机制,并提供了对高 NC(O) 键激活选择性的见解。最重要的是,该反应确立了钯催化在酰胺键的联芳铃木-宫浦交叉偶联中的应用,并且应该能够设计出多种交叉偶联方法,其中钯可与传统的由芳基卤化物合成联芳基和拟卤化物。
  • Gold-Catalyzed Oxidative Biaryl Cross-Coupling of Organometallics
    作者:Kai Liu、Nian Li、Yunyun Ning、Chengjian Zhu、Jin Xie
    DOI:10.1016/j.chempr.2019.07.023
    日期:2019.10
    without an external base for the synthesis, with excellent functional-group tolerance of asymmetric biaryls. Both coupling partners are readily available, bench-stable, and non-toxic. A broad array of (pseudo)halogenated and borylated coupling partners can be successfully applied to this site-specific biaryl coupling with unprecedented versatility. Its synthetic value has been substantiated by concise preparation
    联芳基亲核试剂之间的偶联(AR δ-:arylboronates或芳基硅烷)和亲电(AR δ+:芳基卤化物)代表了碳-碳键形成的最新技术。这些反应中固有的官能团限制源于钯和镍催化剂对卤素,硼酸酯和碱敏感取代基的高催化反应性。在这里,我们报告了一般的二聚体金催化的芳基硼酸酯和芳基硅烷的氧化交叉偶联反应,而没有用于合成的外部碱,具有不对称联芳基的优异的官能团耐受性。两种偶合剂均易于获得,稳定且无毒。各种各样的(假)卤代和硼化偶合剂可以成功地应用于这种位点特定的联芳基偶合剂,具有前所未有的多功能性。简明地制备几种π共轭有机材料和药效基团已证实了其合成价值。
  • An Indefinitely Air-Stable σ-NiII Precatalyst for Quantitative Cross-Coupling of Unreactive Aryl Halides and Mesylates with Aryl Neopentylglycolboronates
    作者:Virgil Percec、Jagadeesh Malineni、Ryan Jezorek、Na Zhang
    DOI:10.1055/s-0035-1562342
    日期:——
    precatalysts, ligands, boron sources, and reaction conditions that were developed in various research groups, necessitated the selection of the most suitable conditions for desired cross-coupling partners. Here a universal, bench-stable, easily prepared NiIICl(1-naphthyl)(PCy3)2/PCy3 σ-complex, for efficient and quantitative cross-coupling of aryl chlorides, bromides, iodides, mesylates, and fluorides with aryl
    摘要 基于π-Ni系三类镍预催化剂的II,π-Ni系0和σ-Ni系II络合物已经阐述和在用于官能化和以其他方式交叉偶联惰性的芳基C-O,C-CL不同的实验室使用,并且C–F亲电试剂。在各个研究小组中开发的各种Ni预催化剂,配体,硼源和反应条件,必须为所需的交叉偶联伙伴选择最合适的条件。在这里,一种通用的,稳定的,易于制备的Ni II Cl(1-萘基)(PCy 3)2 / PCy 3σ-络合物,用于将芳基氯,溴化物,碘化物,甲磺酸盐和氟化物与芳基新戊二醇硼酸酯有效和定量地交叉偶联。该预催化剂将最有可能帮助推进Ni催化在有机,超分子和大分子合成中的应用,并将为各种转化的反应条件选择提供更容易的途径。 基于π-Ni系三类镍预催化剂的II,π-Ni系0和σ-Ni系II络合物已经阐述和在用于官能化和以其他方式交叉偶联惰性的芳基C-O,C-CL不同的实验室使用,并且C–F亲电试剂。在各个研究小组中开发
  • Synthesis of Highly Functionalized Triarylbismuthines by Functional Group Manipulation and Use in Palladium- and Copper-Catalyzed Arylation Reactions
    作者:Martin Hébert、Pauline Petiot、Emeline Benoit、Julien Dansereau、Tabinda Ahmad、Adrien Le Roch、Xavier Ottenwaelder、Alexandre Gagnon
    DOI:10.1021/acs.joc.6b00767
    日期:2016.7.1
    group tolerance. We report herein a detailed study on the preparation of highly functionalized triarylbismuth reagents by triple functional group manipulation and their use in palladium- and copper-catalyzed C-, N-, and O-arylation reactions.
    有机铋是一类有吸引力的有机金属试剂,可以从便宜且无毒的铋盐中获得。三芳基双变异蛋白由于其在空气和湿气中的稳定性以及对官能团的高度耐受性而特别受关注。我们在这里报告了通过三官能团操纵制备高度官能化的三芳基铋试剂的详细研究,以及它们在钯和铜催化的C-,N-和O-芳基化反应中的应用。
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