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phenyl(2-(phenylsulfonyl)phenyl)methanone | 201216-01-5

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
phenyl(2-(phenylsulfonyl)phenyl)methanone
英文别名
CAP4279;Phenyl-<2-benzoyl-phenyl>-sulfon;2-benzenesulfonyl-benzophenone;2-Benzolsulfonyl-benzophenon;2-(phenylsulfonyl)benzophenone;Phenyl[2-(phenylsulfonyl)phenyl]methanone;[2-(benzenesulfonyl)phenyl]-phenylmethanone
phenyl(2-(phenylsulfonyl)phenyl)methanone化学式
CAS
201216-01-5
化学式
C19H14O3S
mdl
——
分子量
322.384
InChiKey
YPDDPOLPCVKNMJ-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):
    4.1
  • 重原子数:
    23
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    59.6
  • 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

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文献信息

  • Hantzsch Ester as a Visible‐Light Photoredox Catalyst for Transition‐Metal‐Free Coupling of Arylhalides and Arylsulfinates
    作者:Da‐Liang Zhu、Qi Wu、Hai‐Yan Li、Hong‐Xi Li、Jian‐Ping Lang
    DOI:10.1002/chem.201905281
    日期:2020.3.18
    (HEH) has been utilized as a visible-light photoredox catalyst for the cross coupling of arylhalides and arylsulfinates without transition metal, sacrificial agent, and mediator. This method is compatible with various functional groups and provides diaryl sulfones in good to high yields. Mechanistic studies indicate that this reaction undergoes the stepwise light irradiation of HE- , single electron
    2,6-二甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯(HEH)已用作可见光光氧化还原催化剂,用于芳族卤化物和芳基亚磺酸盐的交叉偶联,而无需过渡金属,牺牲剂和介体。该方法与各种官能团相容,并以高产率至高产率提供二芳基砜。机理研究表明,该反应经历了HE-的逐步光照射,施主-受体配合物(DAC)从* HE-到芳基卤的单电子转移(SET),亚磺酸盐捕获芳基和SET氧化砜自由基阴离子由他。通过DAC方法合成砜
  • Packet mode in wireless networks: overview of transition to third generation
    作者:B. Sarikaya
    DOI:10.1109/35.868157
    日期:——
    This article presents an overview of packet mode data transfer in cellular networks. Leading 2G+ cellular networks of GSM GPRS and IS-95B are introduced. The architecture and protocol layers in two leading third-generation cellular network proposals, cdma2000 and WCDMA, are presented. Mobile IP support in various cellular networks is discussed next. With efficient support of mobile IP in cellular networks, seamless integration of cellular networks with the Internet is expected to be reached at a rapid pace.
    本文概述了蜂窝网络中的分组模式数据传输。推出领先的 GSM GPRS 和 IS-95B 2G+ 蜂窝网络。介绍了两个领先的第三代蜂窝网络提案 cdma2000 和 WCDMA 的体系结构和协议层。接下来讨论各种蜂窝网络中的移动 IP 支持。随着蜂窝网络对移动IP的有效支持,蜂窝网络与互联网的无缝融合有望快速实现。
  • The design space of register renaming techniques
    作者:D. Sima
    DOI:10.1109/40.877952
    日期:——
    Register renaming is a technique to remove false data dependencie-write after read (WAR) and write after write (WAW)-that occur in straight line code between register operands of subsequent instructions. By eliminating related precedence requirements in the execution sequence of the instructions, renaming increases the average number of instructions that are available for parallel execution per cycle. This results in increased IPC (number of instructions executed per cycle). The identification and exploration of the design space of register-renaming lead to a comprehensive understanding of this intricate technique. As this article shows, the design space of register renaming is spanned by four main dimensions: the scope of register renaming, the layout of the rename buffers, the method of register mapping, and the rename rate. Relevant aspects of the design space give rise to eight basic alternatives for register-renaming. In addition, the kind of operand fetch policy significantly affects how the processor carries out the rename process, which duplicates the eight basic alternatives to 16 possible implementation schemes. The article indicates which basic implementation scheme is used in relevant superscalar processors. As register renaming is usually implemented in conjunction with shelving, the underlying microarchitecture is assumed to employ shelving.
    寄存器重命名是一种消除错误数据依赖性的技术--读后写(WAR)和写后写(WAW)--这种错误数据依赖性出现在后续指令的寄存器操作数之间的直线代码中。通过消除指令执行顺序中的相关优先级要求,重命名可增加每个周期可用于并行执行的指令平均数量。这就提高了 IPC(每个周期执行的指令数)。通过识别和探索寄存器重命名的设计空间,可以全面了解这一复杂技术。正如本文所述,寄存器重命名的设计空间主要包括四个方面:寄存器重命名的范围、重命名缓冲区的布局、寄存器映射方法和重命名率。设计空间的相关方面产生了八种基本的寄存器重命名方案。此外,操作数取回策略的种类也会对处理器如何执行重命名过程产生重大影响,这就将八种基本备选方案重复为 16 种可能的实现方案。文章指出了相关超标量处理器采用的基本实现方案。由于寄存器重命名通常是与搁架一起实施的,因此假定底层微体系结构采用搁架。
  • Ullmann; Lehner, Chemische Berichte, 1905, vol. 38, p. 735
    作者:Ullmann、Lehner
    DOI:——
    日期:——
  • Fritsch, Chemische Berichte, 1896, vol. 29, p. 2298
    作者:Fritsch
    DOI:——
    日期:——
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