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3-(2-Methyl-4,5-dihydroimidazol-1-yl)propan-1-ol | 1322616-90-9

中文名称
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中文别名
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英文名称
3-(2-Methyl-4,5-dihydroimidazol-1-yl)propan-1-ol
英文别名
——
3-(2-Methyl-4,5-dihydroimidazol-1-yl)propan-1-ol化学式
CAS
1322616-90-9
化学式
C7H14N2O
mdl
——
分子量
142.201
InChiKey
PIHMLJCZYLKCJW-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):
    0.4
  • 重原子数:
    10
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.86
  • 拓扑面积:
    35.8
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    二氧化碳3-(2-Methyl-4,5-dihydroimidazol-1-yl)propan-1-ol 25.0 ℃ 、344.75 kPa 条件下, 生成
    参考文献:
    名称:
    Low viscosity alkanolguanidine and alkanolamidine liquids for CO2capture
    摘要:
    随着能源生产转向煤电厂,全球二氧化碳(CO2)排放量预计将大幅增加。需要对二氧化碳进行捕集和封存,以减轻对环境的影响。目前用于此目的的溶剂是高能耗的水胺。在此,我们介绍了 10 种名为烷醇胍和烷醇酰胺的先进溶剂,它们可能是高效节能的二氧化碳捕集溶剂。这些溶剂是用市场上可买到的材料通过 1-3 个步骤合成的。其中一种由 1,8-二氮杂双环[5.4.0]-十一碳-7-烯(DBU)基核衍生的烷醇脒具有低蒸汽压和高粘度,因此在标准温度和压力(STP)下的二氧化碳吸收能力较低。三种由咪唑啉基衍生的烷醇酰胺不具粘性,但在标准温度和压力下不结合二氧化碳,不过,在温和的压力下,它们能有效捕获 7-10 wt%的二氧化碳,因此适用于高压二氧化碳捕获。六种新型烷醇胍分子具有低蒸气压和低粘度(<10 cP),可在 STP 时吸收大量二氧化碳。这些化合物通过醇分子与二氧化碳发生化学结合,形成齐聚物胍和脒烷基碳酸酯离子液体。通过将烷基碳酸酯加热到 75 °C,可对这些材料进行热再生。在 STP 条件下,使用其中几种化合物可实现高达 12 wt% 的二氧化碳结合能力。通过这项研究,我们发现烷醇胍的粘度低、不易挥发、在 STP 条件下具有较高的二氧化碳吸收能力,并且耐水;因此我们选择了一种化合物进行物理性质测试。
    DOI:
    10.1039/c2ra22801g
  • 作为产物:
    描述:
    2-甲基咪唑啉3-溴-1-丙醇1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 以41%的产率得到3-(2-Methyl-4,5-dihydroimidazol-1-yl)propan-1-ol
    参考文献:
    名称:
    Low viscosity alkanolguanidine and alkanolamidine liquids for CO2capture
    摘要:
    随着能源生产转向煤电厂,全球二氧化碳(CO2)排放量预计将大幅增加。需要对二氧化碳进行捕集和封存,以减轻对环境的影响。目前用于此目的的溶剂是高能耗的水胺。在此,我们介绍了 10 种名为烷醇胍和烷醇酰胺的先进溶剂,它们可能是高效节能的二氧化碳捕集溶剂。这些溶剂是用市场上可买到的材料通过 1-3 个步骤合成的。其中一种由 1,8-二氮杂双环[5.4.0]-十一碳-7-烯(DBU)基核衍生的烷醇脒具有低蒸汽压和高粘度,因此在标准温度和压力(STP)下的二氧化碳吸收能力较低。三种由咪唑啉基衍生的烷醇酰胺不具粘性,但在标准温度和压力下不结合二氧化碳,不过,在温和的压力下,它们能有效捕获 7-10 wt%的二氧化碳,因此适用于高压二氧化碳捕获。六种新型烷醇胍分子具有低蒸气压和低粘度(<10 cP),可在 STP 时吸收大量二氧化碳。这些化合物通过醇分子与二氧化碳发生化学结合,形成齐聚物胍和脒烷基碳酸酯离子液体。通过将烷基碳酸酯加热到 75 °C,可对这些材料进行热再生。在 STP 条件下,使用其中几种化合物可实现高达 12 wt% 的二氧化碳结合能力。通过这项研究,我们发现烷醇胍的粘度低、不易挥发、在 STP 条件下具有较高的二氧化碳吸收能力,并且耐水;因此我们选择了一种化合物进行物理性质测试。
    DOI:
    10.1039/c2ra22801g
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