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(3-oxo-1-phenylbutyl)diphenylphosphine sulfide | 16301-92-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
(3-oxo-1-phenylbutyl)diphenylphosphine sulfide
英文别名
(1-Phenyl-3-oxobutyl)-diphenylphosphinsulfid;4-Diphenylphosphinothioyl-4-phenylbutan-2-one
(3-oxo-1-phenylbutyl)diphenylphosphine sulfide化学式
CAS
16301-92-1
化学式
C22H21OPS
mdl
——
分子量
364.448
InChiKey
RTDBMYJBZQAPHG-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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物化性质

  • 沸点:
    511.3±60.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.18±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    5.4
  • 重原子数:
    25
  • 可旋转键数:
    6
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.14
  • 拓扑面积:
    49.2
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    双重自由基/极性Pudovik反应:新活化方法的应用领域。
    摘要:
    Pudovik反应(含有不稳定的PH键的有机磷化合物与烯烃和炔烃的加成反应)可通过自由基或(和)离子机理进行。进行了比较和系统的研究,包括各种试剂和不同的激活方法(加热,光化学或超声辐射以及干燥介质支持的反应)。光解是用于自由基过程的最有效方法,但是在一些示例中,超声波辐照可能更合适,因为反应时间更短并且超声波不会引起副反应(特别是Z / E异构化)。在碱性固体载体上的干介质工艺是最佳的阴离子活化(产率,时间,选择性,纯化设备)。超声波由于其机械作用,在这些基本条件下,与传统的热方法相比,可以提高产量。无论对于膦反应性的不饱和底物,所有激活方法都是有效的,而适当的激活方法仅由对硫代膦(或氧化膦)反应性的不饱和体系的性质决定。
    DOI:
    10.1021/jo9622441
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文献信息

  • Issleib,K.; Jasche,K., Chemische Berichte, 1967, vol. 100, p. 3343 - 3352
    作者:Issleib,K.、Jasche,K.
    DOI:——
    日期:——
  • Dual Radical/Polar Pudovik Reaction:  Application Field of New Activation Methods
    作者:Delphine Semenzin、Guita Etemad-Moghadam、Dominique Albouy、Ousmane Diallo、Max Koenig
    DOI:10.1021/jo9622441
    日期:1997.4.1
    The Pudovik reaction (addition of organophosphorus compounds containing a labile P-H bond with alkenes and alkynes) can progess via a radical or (and) ionic mechanism. A comparative and systematic study including various reagents and different activation methods (heating, photochemical or ultrasonic irradiation, and dry medium supported reactions) is presented. Photolysis is the most efficient method
    Pudovik反应(含有不稳定的PH键的有机磷化合物与烯烃和炔烃的加成反应)可通过自由基或(和)离子机理进行。进行了比较和系统的研究,包括各种试剂和不同的激活方法(加热,光化学或超声辐射以及干燥介质支持的反应)。光解是用于自由基过程的最有效方法,但是在一些示例中,超声波辐照可能更合适,因为反应时间更短并且超声波不会引起副反应(特别是Z / E异构化)。在碱性固体载体上的干介质工艺是最佳的阴离子活化(产率,时间,选择性,纯化设备)。超声波由于其机械作用,在这些基本条件下,与传统的热方法相比,可以提高产量。无论对于膦反应性的不饱和底物,所有激活方法都是有效的,而适当的激活方法仅由对硫代膦(或氧化膦)反应性的不饱和体系的性质决定。
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