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(E)-3-乙氧基-4-甲氧基苯甲醛肟 | 1956-36-1

中文名称
(E)-3-乙氧基-4-甲氧基苯甲醛肟
中文别名
——
英文名称
3-ethoxy-4-methoxy-benzaldehyde oxime
英文别名
Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-methoxy-, oxime;N-[(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)methylidene]hydroxylamine
(E)-3-乙氧基-4-甲氧基苯甲醛肟化学式
CAS
1956-36-1
化学式
C10H13NO3
mdl
MFCD01666434
分子量
195.218
InChiKey
FVYXOGUMKIMTAT-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

物化性质

  • 熔点:
    98 °C
  • 沸点:
    298.5±30.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.09±0.1 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.2
  • 重原子数:
    14
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.3
  • 拓扑面积:
    51
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    (E)-3-乙氧基-4-甲氧基苯甲醛肟盐酸氢气 作用下, 以 异丙醇 为溶剂, 20.0 ℃ 、1.01 MPa 条件下, 以97%的产率得到4-methoxy-3-ethoxybenzylamine hydrochloride
    参考文献:
    名称:
    陶瓷高孔隙率钯催化剂上苯甲醛肟和席夫碱的高效加氢
    摘要:
    在钯负载的高孔隙率泡沫陶瓷块状催化剂上开发了一种通过肟和席夫碱加氢合成苄基和二苄胺的有效催化方法。与使用传统的10%Pd/C催化剂相比,泡沫陶瓷块状催化剂的多次再生能力可以显着降低Pd消耗。由于泡沫陶瓷催化剂的高硬度,反应混合物可以快速从反应器中去除,而无需使用过滤装置。反应产生的结构是具有生物活性的天然分子的片段。在海胆胚胎模型上揭示的二苄胺的抗增殖特性表明,这些化合物可以被认为是设计新抗癌药物的有前途的药物。
    DOI:
    10.1007/s11172-018-2230-4
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文献信息

  • Efficient hydrogenation of benzaldoximes and Schiff bases on ceramic high-porosity palladium catalysts
    作者:A. V. Ignatov、A. E. Varakutin、I. N. Solov’eva、I. B. Karmanova、I. A. Kozlov、M. N. Semenova、V. V. Semenov
    DOI:10.1007/s11172-018-2230-4
    日期:2018.8
    An efficient catalytic method for the synthesis of benzyl- and dibenzylamines by hydrogenating oximes and Schiffbases was developed on palladium supported high-porosity foamed ceramic block catalyst. The multiple regeneration ability of the foamed ceramic block catalyst can significantly decrease the Pd consumption as compared to the use of the conventional 10%Pd/C catalyst. Owing to a high hardness
    在钯负载的高孔隙率泡沫陶瓷块状催化剂上开发了一种通过肟和席夫碱加氢合成苄基和二苄胺的有效催化方法。与使用传统的10%Pd/C催化剂相比,泡沫陶瓷块状催化剂的多次再生能力可以显着降低Pd消耗。由于泡沫陶瓷催化剂的高硬度,反应混合物可以快速从反应器中去除,而无需使用过滤装置。反应产生的结构是具有生物活性的天然分子的片段。在海胆胚胎模型上揭示的二苄胺的抗增殖特性表明,这些化合物可以被认为是设计新抗癌药物的有前途的药物。
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