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2,5-双(甲硫基)恶唑 | 1133215-77-6

中文名称
2,5-双(甲硫基)恶唑
中文别名
——
英文名称
2,5-bis(methylthio)oxazole
英文别名
2,5-Di(methylthio)oxazole;2,5-bis(methylsulfanyl)-1,3-oxazole
2,5-双(甲硫基)恶唑化学式
CAS
1133215-77-6
化学式
C5H7NOS2
mdl
——
分子量
161.249
InChiKey
OODUFIJWWMLKIH-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):
    2
  • 重原子数:
    9
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.4
  • 拓扑面积:
    76.6
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

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:
    2,5-双(甲硫基)恶唑 、 (3,4-dimethoxyphenyl)zinc chloride 在 bis-triphenylphosphine-palladium(II) chloride 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 反应 2.0h, 以89%的产率得到2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(methylthio)oxazole
    参考文献:
    名称:
    通过CS活化的镍催化的恶唑合成
    摘要:
    2-取代的恶唑的合成是通过镍催化的2-甲硫基恶唑与各种有机锌试剂的交叉偶联反应而完成的。不对称的2,5-二取代的恶唑的化学选择性,一锅法合成证明了该方法的扩展。用这种方法合成2-和2,5-取代的恶唑相对于这些化合物的先前方法提供了很大的优势,并且与当前的环脱水策略高度互补。
    DOI:
    10.1021/ol900260g
  • 作为产物:
    描述:
    二甲基二硫2-甲硫基噁唑叔丁基锂 作用下, 以 四氢呋喃正戊烷 为溶剂, 反应 5.0h, 以94%的产率得到2,5-双(甲硫基)恶唑
    参考文献:
    名称:
    通过CS活化的镍催化的恶唑合成
    摘要:
    2-取代的恶唑的合成是通过镍催化的2-甲硫基恶唑与各种有机锌试剂的交叉偶联反应而完成的。不对称的2,5-二取代的恶唑的化学选择性,一锅法合成证明了该方法的扩展。用这种方法合成2-和2,5-取代的恶唑相对于这些化合物的先前方法提供了很大的优势,并且与当前的环脱水策略高度互补。
    DOI:
    10.1021/ol900260g
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文献信息

  • Nickel-Catalyzed Synthesis of Oxazoles via C−S Activation
    作者:Kyoungsoo Lee、Carla M. Counceller、James P. Stambuli
    DOI:10.1021/ol900260g
    日期:2009.3.19
    The synthesis of 2-substituted oxazoles is achieved via nickel-catalyzed cross-coupling reaction of 2-methylthio-oxazole and various organozinc reagents. An extension of this method is demonstrated with a chemoselective, one-pot synthesis of unsymmetrical 2,5-disubstituted oxazoles. This synthesis of 2- and 2,5-substituted oxazoles using this method provides great advantages over previous methods for
    2-取代的恶唑的合成是通过镍催化的2-甲硫基恶唑与各种有机锌试剂的交叉偶联反应而完成的。不对称的2,5-二取代的恶唑的化学选择性,一锅法合成证明了该方法的扩展。用这种方法合成2-和2,5-取代的恶唑相对于这些化合物的先前方法提供了很大的优势,并且与当前的环脱水策略高度互补。
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