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N-(2,6-Dichlorophenyl)-N-phenylbenzamide | 88738-77-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
N-(2,6-Dichlorophenyl)-N-phenylbenzamide
英文别名
——
N-(2,6-Dichlorophenyl)-N-phenylbenzamide化学式
CAS
88738-77-6
化学式
C19H13Cl2NO
mdl
——
分子量
342.224
InChiKey
BLWQXJQASBCCBC-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):
    5.8
  • 重原子数:
    23
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    20.3
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    1

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    DEJMEK, LUBOS;STROF, JIRI;SMRZ, RUDOLF;ZOULA, VACLAV PRAHA;HESOUN, DUSAN;+
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    2,6-dichloro-phenyl N-phenyl benzimidate 反应 0.33h, 以81%的产率得到N-(2,6-Dichlorophenyl)-N-phenylbenzamide
    参考文献:
    名称:
    连续流微反应器中的查普曼重排†
    摘要:
    查普曼重排在医药和精细化工领域具有实际意义。在许多情况下,这是一种具有放热性质的高温反应。传统的间歇式合成受到操作复杂性、温度控制困难和放大障碍的限制。在这项工作中,开发了一种基于微反应器的连续流方法,以高度受控且更安全的方式进行重排。在较短的停留时间内(≤20 分钟)即可获得高转化率。使用 2,6-二氯-苯基N-苯基苯甲亚胺酯和 2-甲氧基-苯基N-苯基苯甲亚胺酯作为代表性反应物,在不同温度下探索了该反应的详细动力学,以了解强化反应行为,并基于根据所获得的实验数据。通过增加微反应器的直径,连续过程的反应器体积扩大到 16 倍,同时保持停留时间,无需进一步优化。在较大尺寸的流量系统的转换中观察到非常轻微的变化。相比之下,将间歇反应扩大到 10 倍体积会导致转化率急剧下降。清楚地证明了扩大连续流系统的简单性。开发了与所获得的重排动力学相结合的 CFD 模型,并根据实验数据进行了良好的验证,为
    DOI:
    10.1039/c9ra01347d
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文献信息

  • DEJMEK, LUBOS;STROF, JIRI;SMRZ, RUDOLF;ZOULA, VACLAV PRAHA;HESOUN, DUSAN;+
    作者:DEJMEK, LUBOS、STROF, JIRI、SMRZ, RUDOLF、ZOULA, VACLAV PRAHA、HESOUN, DUSAN、+
    DOI:——
    日期:——
  • DEJMEK, LUBOS;STROF, JIRI;SMRZ, RUDOLF;ZOULA, VACLAV;HESOUN, DUSAN;KORNER+
    作者:DEJMEK, LUBOS、STROF, JIRI、SMRZ, RUDOLF、ZOULA, VACLAV、HESOUN, DUSAN、KORNER+
    DOI:——
    日期:——
  • The Chapman rearrangement in a continuous-flow microreactor
    作者:Jingjie Fang、Miaolin Ke、Guanxin Huang、Yuan Tao、Dang Cheng、Fen-Er Chen
    DOI:10.1039/c9ra01347d
    日期:——
    decrease in the conversion. The simplicity of scaling up continuous-flow system was clearly demonstrated. A CFD model coupled with the obtained rearrangement kinetics was developed and well validated against the experimental data, which provided a robust platform for guiding the relevant process design and optimization of the continuous-flow processes. The results presented shed new light on the developments
    查普曼重排在医药和精细化工领域具有实际意义。在许多情况下,这是一种具有放热性质的高温反应。传统的间歇式合成受到操作复杂性、温度控制困难和放大障碍的限制。在这项工作中,开发了一种基于微反应器的连续流方法,以高度受控且更安全的方式进行重排。在较短的停留时间内(≤20 分钟)即可获得高转化率。使用 2,6-二氯-苯基N-苯基苯甲亚胺酯和 2-甲氧基-苯基N-苯基苯甲亚胺酯作为代表性反应物,在不同温度下探索了该反应的详细动力学,以了解强化反应行为,并基于根据所获得的实验数据。通过增加微反应器的直径,连续过程的反应器体积扩大到 16 倍,同时保持停留时间,无需进一步优化。在较大尺寸的流量系统的转换中观察到非常轻微的变化。相比之下,将间歇反应扩大到 10 倍体积会导致转化率急剧下降。清楚地证明了扩大连续流系统的简单性。开发了与所获得的重排动力学相结合的 CFD 模型,并根据实验数据进行了良好的验证,为
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