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亚硝基氯霉素 | 67058-47-3

中文名称
亚硝基氯霉素
中文别名
——
英文名称
Nitrosochloramphenicol
英文别名
2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrosophenyl)propan-2-yl]acetamide
亚硝基氯霉素化学式
CAS
67058-47-3
化学式
C11H12Cl2N2O4
mdl
——
分子量
307.13
InChiKey
YEYNNMGBNJOTRQ-RKDXNWHRSA-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):
    0.6
  • 重原子数:
    19
  • 可旋转键数:
    5
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.36
  • 拓扑面积:
    99
  • 氢给体数:
    3
  • 氢受体数:
    5

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    氯霉素 作用下, 以 aq. phosphate buffer 为溶剂, 生成 亚硝基氯霉素
    参考文献:
    名称:
    用于氯霉素电化学检测的二茂铁衍生物改性 MOF 传感器
    摘要:
    尽管氯霉素(CAP)在许多医学治疗中发挥着至关重要的作用,但其滥用不仅对人类具有严重毒性,而且当排入水中时还会对生态造成危害。因此,实现CAP的快速、高效检测具有重要意义。采用水热法合成了比传统MOFs具有更高电导率的二维MOFs Cu 3 (HITP) 2 (HITP = 2,3,6,7,10,11-六亚氨基苯并菲)。 Fc-NH 2作为电子给体,通过物理掺杂的方式分散在MOFs表面。合成的纳米复合材料Cu 3 (HITP) 2 /Fc-NH 2具有优异的吸附性能和导电性。它被用来构建电化学传感器并在CAP检测中表现出优越的性能。使用循环伏安法和微分脉冲伏安法研究了CAP在Cu 3 (HITP) 2 /Fc-NH 2 /GCE上的电化学还原。结果表明,Cu 3 (HITP) 2 /Fc-NH 2 /GCE 在检测 CAP 时,比以往的研究具有更宽的线性范围(0.5 ∼ 2100 μm)。检测限低至0
    DOI:
    10.1149/1945-7111/ad7985
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文献信息

  • N, O Co‐Doping Enhanced Adsorption of Chloramphenicol for Highly Efficient and Robust Electrocatalytic Hydrodechlorination
    作者:Xue‐Feng Cheng、Qiang Cao、Qing Liu、Hao‐Yu Zhang、Qing‐Feng Xu、Jian‐Mei Lu
    DOI:10.1002/cjoc.202400293
    日期:2024.10.15
    Comprehensive SummaryElectrocatalysis technology can effectively promote the hydrodechlorination of chloramphenicol (CAP) to reduce the bio‐toxicity. However, there are still some challenges such as low degradation rate and poor stability. Here, we prepared porous N, O co‐doped carbon supported Pd nanoparticles composites (Pd NPs/NO‐C) for electrocatalytic degradation of CAP. The doping of N and O not only effectively enhanced the interaction between substrate and CAP, promoting the mass transfer process, but also enhanced the anchoring effect on Pd nanoparticles, avoiding the occurrence of aggregation. The prepared composites achieved removal efficiency of CAP over 99% within 1 h, and the rate constant was as high as 6.72 h–1, outperforming previous reported electrocatalysts. Additionally, Pd NPs/NO‐C composites showed a wide range of pH tolerance, excellent ion interference resistance and long‐term stability. Our work unravels the importance of mass transfer processes in solution to electrocatalytic hydrodechlorination and provides new research ideas for catalysts design.
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