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(S)-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)propyl p-toluenesulfonate | 945909-41-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
(S)-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)propyl p-toluenesulfonate
英文别名
[(2S)-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propyl] 4-methylbenzenesulfonate
(S)-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)propyl p-toluenesulfonate化学式
CAS
945909-41-1
化学式
C15H24O6S
mdl
——
分子量
332.418
InChiKey
JPTSVMNFVREOED-AWEZNQCLSA-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):
    1.6
  • 重原子数:
    22
  • 可旋转键数:
    11
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.6
  • 拓扑面积:
    79.4
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    6

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

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    (S)-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)propyl p-toluenesulfonate 在 sodium azide 、 palladium 10% on activated carbon 、 氢气 作用下, 以 乙醇N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 100.0 ℃ 、379.22 kPa 条件下, 反应 16.0h, 生成 13-[(2S)-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propyl]-6-[(2R)-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propyl]-6,13-diazatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone
    参考文献:
    名称:
    通过插入受体折叠含供体的离子烯
    摘要:
    允许在亚烷基链段上带有富电子的1,5-二烷氧基萘(DAN)单元的阳离子紫罗烯与不同类型的电子不足的含受体分子相互作用,以实现紫罗烯的嵌入诱导折叠。预期链的塌陷将以供体和受体单元以交替方式排列的方式发生。均苯四酸二酐和萘四甲酸二酐用两种不同的低聚乙二醇单甲醚单胺衍生化而制备了几个带有受体的分子。这产生具有不同水溶性的受体分子,并允许在折叠过程中检查疏溶剂作用。UV / Vis光谱研究使用1:在水/ DMSO溶剂混合物中的1种DAN-紫罗烯和不同受体分子的混合物。电荷转移(CT)带的强度随溶剂混合物中水含量的增加而增加,从而表明插层确实是由疏溶剂作用所辅助的。与均苯四甲酸二酰亚胺(PDI)的受体分子相比,带有萘二酰亚胺(NDI)的受体分子始终形成显着更强的CT络合物,这反映了前者具有更强的π堆积趋势。AFM对不同紫罗烯-受体组合的滴铸膜的研究表明,在形成最强CT络合物的条件下,最有效地形成致密
    DOI:
    10.1002/asia.201000528
  • 作为产物:
    描述:
    二乙二醇单甲醚盐酸sodium hydroxide 、 sodium hydride 作用下, 以 四氢呋喃甲醇N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 2.0h, 生成 (S)-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)propyl p-toluenesulfonate
    参考文献:
    名称:
    螺旋超分子树枝状聚合物的分子结构
    摘要:
    通过模拟定向纤维的 X 射线衍射图,首次阐明了由自组装树枝状聚合物和树枝状聚合物以及自组织树枝状聚合物产生的螺旋超分子树枝状聚合物的分子结构。这些模拟基于应用于简化原子螺旋模型的螺旋衍射理论,然后是基于其完整分子螺旋结构的 Cerius2 计算。筛选了数百个样品,直到包含 14 个超分子树枝状聚合物和树枝状聚合物的库在其定向纤维的 X 射线衍射图中提供了足够数量的螺旋特征。这种技术组合提供了单 9(2) 和 -11(3) 螺旋、三重 6(1)、-8(1)、-9(1) 和 -12(1) 螺旋的示例,以及由冠状树枝状大分子、空心和非空心超分子冠状树枝状大分子、空心和非空心超分子盘状树枝状大分子以及空心和非空心超分子和大分子螺旋状结构组装而成的八角 32(1) 螺旋。这里阐述的用于确定分子螺旋结构的方法是从结构生物学领域移植过来的,将适用于其他类别的合成螺旋组件。螺旋超分子组件的分子结构的确定有
    DOI:
    10.1021/ja806524m
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文献信息

  • Molecular Structure of Helical Supramolecular Dendrimers
    作者:Mihai Peterca、Virgil Percec、Mohammad R. Imam、Pawaret Leowanawat、Kentaro Morimitsu、Paul A. Heiney
    DOI:10.1021/ja806524m
    日期:2008.11.5
    The molecular structure of helical supramolecular dendrimers generated from self-assembling dendrons and dendrimers and from self-organizable dendronized polymers was elucidated for the first time by the simulation of the X-ray diffraction patterns of their oriented fibers. These simulations were based on helical diffraction theory applied to simplified atomic helical models, followed by Cerius2 calculations
    通过模拟定向纤维的 X 射线衍射图,首次阐明了由自组装树枝状聚合物和树枝状聚合物以及自组织树枝状聚合物产生的螺旋超分子树枝状聚合物的分子结构。这些模拟基于应用于简化原子螺旋模型的螺旋衍射理论,然后是基于其完整分子螺旋结构的 Cerius2 计算。筛选了数百个样品,直到包含 14 个超分子树枝状聚合物和树枝状聚合物的库在其定向纤维的 X 射线衍射图中提供了足够数量的螺旋特征。这种技术组合提供了单 9(2) 和 -11(3) 螺旋、三重 6(1)、-8(1)、-9(1) 和 -12(1) 螺旋的示例,以及由冠状树枝状大分子、空心和非空心超分子冠状树枝状大分子、空心和非空心超分子盘状树枝状大分子以及空心和非空心超分子和大分子螺旋状结构组装而成的八角 32(1) 螺旋。这里阐述的用于确定分子螺旋结构的方法是从结构生物学领域移植过来的,将适用于其他类别的合成螺旋组件。螺旋超分子组件的分子结构的确定有
  • Supramolecular Ribbons from Amphiphilic Trisamides Self-Assembly
    作者:Fátima García、Julia Buendía、Luis Sánchez
    DOI:10.1021/jo201055t
    日期:2011.8.5
    Two amphiphilic C3-symmetric OPE-based trisamides have been synthesized and their self-assembling features investigated in solution and on surface. Variable-temperature UV–vis experiments demonstrate the cooperative supramolecular polymerization of these trisamides that self-assemble by the operation of triple C═O···H–N H-bonding arrays between the amide functional groups and π–π stacking between the
    合成了两种两亲性的基于C 3对称的OPE的三酰胺,并研究了它们在溶液中和表面上的自组装特征。可变温度的UV-vis实验表明,这些三酰胺的协同超分子聚合是通过酰胺官能团之间的三重C═O···H–N H键阵列的操作以及芳族化合物之间的π–π堆积而自组装的单位。聚集体的螺旋组织已通过低至1×10 –4的浓度的圆二色性证明乙腈中的M。在已报道的三酰胺中,大的疏水性芳族核充当疏溶剂性模块,阻碍了极性TEG链与酰胺H键之间的相互作用。该策略使得不需要通过链烷烃片段将酰胺官能团分离成极性三(乙二醇)链。非手性三酰胺1自组装成扁平的带状结构,通过添加少量生成扭曲条纹的手性2,手性会增强。
  • The self-assembly of six-petal microflowers by hydrogen-bonded shape-persistent triangular aromatic hydrazide derivatives
    作者:Jian-Bin Lin、Gui-Tao Wang、Xi-Kui Jiang、Zhan-Ting Li
    DOI:10.1016/j.tetlet.2010.06.021
    日期:2010.8
    Six-petal microflowers have been self-assembled in methanol from C(3)-symmetric shape-persistent triangular aromatic hydrazide derivatives. Nine intramolecular hydrogen bonds are used to enhance the planarity of the aromatic backbone, while six 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)-ethoxyl groups are appended to the rigid aromatic backbone. Scanning electron microscopy (SEM) images show that the molecules form unique six-petal flower-like aggregates in methanol. A self-assembling mechanism that is similar to the formation of snowflakes has been proposed. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.
  • Folding of a Donor-Containing Ionene by Intercalation with an Acceptor
    作者:Swati De、S. Ramakrishnan
    DOI:10.1002/asia.201000528
    日期:2011.1.3
    Cationic ionenes that bear electron‐rich 1,5‐dialkoxynaphthalene (DAN) units within the alkylene segment were allowed to interact with different types of electron‐deficient, acceptor‐containing molecules in an effort to realize intercalation‐induced folding of the ionenes; the collapse of the chains was expected to occur in such a way that the donor and acceptor units become arranged in an alternating
    允许在亚烷基链段上带有富电子的1,5-二烷氧基萘(DAN)单元的阳离子紫罗烯与不同类型的电子不足的含受体分子相互作用,以实现紫罗烯的嵌入诱导折叠。预期链的塌陷将以供体和受体单元以交替方式排列的方式发生。均苯四酸二酐和萘四甲酸二酐用两种不同的低聚乙二醇单甲醚单胺衍生化而制备了几个带有受体的分子。这产生具有不同水溶性的受体分子,并允许在折叠过程中检查疏溶剂作用。UV / Vis光谱研究使用1:在水/ DMSO溶剂混合物中的1种DAN-紫罗烯和不同受体分子的混合物。电荷转移(CT)带的强度随溶剂混合物中水含量的增加而增加,从而表明插层确实是由疏溶剂作用所辅助的。与均苯四甲酸二酰亚胺(PDI)的受体分子相比,带有萘二酰亚胺(NDI)的受体分子始终形成显着更强的CT络合物,这反映了前者具有更强的π堆积趋势。AFM对不同紫罗烯-受体组合的滴铸膜的研究表明,在形成最强CT络合物的条件下,最有效地形成致密
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