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2,6-bis(6-methyl-2-pyridylmethyl)pyridine

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2,6-bis(6-methyl-2-pyridylmethyl)pyridine
英文别名
2,6-bis[(6-methylpyridin-2-yl)methyl]pyridine
2,6-bis(6-methyl-2-pyridylmethyl)pyridine化学式
CAS
——
化学式
C19H19N3
mdl
——
分子量
289.38
InChiKey
GHFRYKFJIBOOPI-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • 制备方法与用途
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  • 反应信息
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  • 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):
    3.5
  • 重原子数:
    22
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.21
  • 拓扑面积:
    38.7
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    2,6-bis(6-methyl-2-pyridylmethyl)pyridine碘甲烷正丁基锂 作用下, 以 乙二醇二甲醚 为溶剂, 以100%的产率得到2,6-bis[2-(6-methyl-2-pyridyl)-2-propyl]pyridine
    参考文献:
    名称:
    [2.n.1]-(2,6)-吡啶oph家族的三齿面部螯合配体的设计和合成。
    摘要:
    报道了三吡啶大环2和3及其一些烷基衍生物的合成。大环被设计为在不同程度上稳定配位的d(8)金属前体和d(6)烷烃氧化加成产物(Pt(IV)),因此允许(例如Pt(II))裂解的有利动力学和热力学。底物HC(sp(3))键。Chichibabin协议和碘化铜(I)对碳负离子的氧化偶联都用于大环化步骤。单质子和双质子化的2的晶体结构在大环中建立原子连接,并揭示了在溶液NMR中由于快速质子迁移而被掩盖的结构特征。
    DOI:
    10.1021/jo034268v
  • 作为产物:
    描述:
    碳酸甲丙酯2,6-二甲基吡啶正丁基锂 作用下, 以 乙醚正己烷甲苯 为溶剂, 反应 9.0h, 以65%的产率得到2,6-bis(6-methyl-2-pyridylmethyl)pyridine
    参考文献:
    名称:
    摘要:
    DOI:
    10.1023/a:1016023103898
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文献信息

  • ——
    作者:N. Vedernikov、R. Miftakhov、S. V. Borisoglebski、K. G. Caulton、B. N. Solomonov
    DOI:10.1023/a:1016023103898
    日期:——
  • Design and Synthesis of Tridentate Facially Chelating Ligands of the [2.<i>n</i>.1]-(2,6)-Pyridinophane Family
    作者:Andrei N. Vedernikov、Maren Pink、Kenneth G. Caulton
    DOI:10.1021/jo034268v
    日期:2003.6.1
    Syntheses are reported for tripyridine macrocycles 2 and 3 and some of their alkyl derivatives. The macrocycles are designed to stabilize to various extents coordinated d(8) metal precursors and d(6) alkane oxidative addition products (Pt(IV)), therefore allowing favorable kinetics and thermodynamics of (e.g., Pt(II)) the cleavage of substrate H-C(sp(3)) bonds. Both the Chichibabin protocol and oxidative
    报道了三吡啶大环2和3及其一些烷基衍生物的合成。大环被设计为在不同程度上稳定配位的d(8)金属前体和d(6)烷烃氧化加成产物(Pt(IV)),因此允许(例如Pt(II))裂解的有利动力学和热力学。底物HC(sp(3))键。Chichibabin协议和碘化铜(I)对碳负离子的氧化偶联都用于大环化步骤。单质子和双质子化的2的晶体结构在大环中建立原子连接,并揭示了在溶液NMR中由于快速质子迁移而被掩盖的结构特征。
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