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1,2,3-trimethoxycyclohexane

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1,2,3-trimethoxycyclohexane
英文别名
——
1,2,3-trimethoxycyclohexane化学式
CAS
——
化学式
C9H18O3
mdl
——
分子量
174.24
InChiKey
KJNDNYDBXVVIKZ-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
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.8
  • 重原子数:
    12
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    27.7
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    2,6-二甲氧基苯酚 在 2.72% Pd supported on SBA-16 作用下, 90.0~130.0 ℃ 、6.0 MPa 条件下, 生成 2-甲基环己醇1,2-环己二醇1,2,3-trimethoxycyclohexane苯甲醚环己醇
    参考文献:
    名称:
    SBA-16 上负载的金属在生物质加工衍生化合物的加氢脱氧中的催化作用
    摘要:
    在高温和高氢压下进行的加氢脱氧 (HDO) 是从生物质中提质热解油的替代方法之一,从而产生高质量的生物燃料。为了节省能源,重要的是在尽可能温和的实验条件下进行催化过程。我们的研究目的是合成用过渡金属原子(Ir、Ru、Pd、Pt)修饰的有序介孔 SBA-16 型二氧化硅材料、它们的物理化学表征以及在模型化学品(愈创木酚、紫丁香醇、甲酚)加氢脱氧中用作催化剂)。HDO 工艺在温和的实验条件下进行,温度范围为 90 至 130 °C,氢气压力范围为 25 至 60 bar。催化测试揭示了所研究样品的催化性质的差异。与初始底物中的那些相比,所使用的催化系统确保了所检查分子的高效转化以及对具有较低 O/C 比和较高 H/C 比的化合物的高选择性。在所应用的实验条件下,含有贵金属的催化剂的高活性表明它们具有提高生物燃料生物油产量的潜力。
    DOI:
    10.1039/d0ra06696f
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文献信息

  • Catalytic role of metals supported on SBA-16 in hydrodeoxygenation of chemical compounds derived from biomass processing
    作者:Paulina Szczyglewska、Agnieszka Feliczak-Guzik、Mietek Jaroniec、Izabela Nowak
    DOI:10.1039/d0ra06696f
    日期:——
    materials modified with transition metal atoms (Ir, Ru, Pd, Pt), their physicochemical characterization and use as catalysts in hydrodeoxygenation of model chemicals (guaiacol, syringol, creosol). The HDO process was carried out under mild experimental conditions at temperatures in the range from 90 to 130 °C and hydrogen pressures in the range from 25 to 60 bar. The catalytic tests revealed differences
    在高温和高氢压下进行的加氢脱氧 (HDO) 是从生物质中提质热解油的替代方法之一,从而产生高质量的生物燃料。为了节省能源,重要的是在尽可能温和的实验条件下进行催化过程。我们的研究目的是合成用过渡金属原子(Ir、Ru、Pd、Pt)修饰的有序介孔 SBA-16 型二氧化硅材料、它们的物理化学表征以及在模型化学品(愈创木酚、紫丁香醇、甲酚)加氢脱氧中用作催化剂)。HDO 工艺在温和的实验条件下进行,温度范围为 90 至 130 °C,氢气压力范围为 25 至 60 bar。催化测试揭示了所研究样品的催化性质的差异。与初始底物中的那些相比,所使用的催化系统确保了所检查分子的高效转化以及对具有较低 O/C 比和较高 H/C 比的化合物的高选择性。在所应用的实验条件下,含有贵金属的催化剂的高活性表明它们具有提高生物燃料生物油产量的潜力。
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