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1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid | 1332627-30-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
英文别名
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid化学式
CAS
1332627-30-1
化学式
C11H13NO2
mdl
——
分子量
191.23
InChiKey
QOQHRSQQPZYCGY-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):
    2.2
  • 重原子数:
    14
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.36
  • 拓扑面积:
    49.3
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid 在 nanocatalosome of Pt-Au bilayer 作用下, 以 氘代二甲亚砜 为溶剂, 反应 1.5h, 生成 4-甲基-6-喹啉羧酸
    参考文献:
    名称:
    纳米催化体作为具有层间催化纳米空间的等离子双层壳,用于太阳光诱导的反应。
    摘要:
    在设计和合成具有类似于自然的复杂性的催化剂(几纳米级)以利用可持续的太阳能利用空前的功能方面,仍然存在着兴趣和挑战。我们介绍了“纳米催化小体”,这是一种具有生物启发性的双层囊泡设计的纳米反应器,具有金属双层壳-壳结构,在数nm的层间空间内具有许多可控的密闭腔,可以用不同的贵金属定制。如“无受体脱氢”所示,几纳米腔内的壳间受限的等离激元耦合的热纳米空间在利用催化作用进行各种有机转化中起着关键作用,“铃木-宫浦交叉偶联”和“炔基环化”技术可提供干净的转化率和周转率(TOF),比最先进的基于金纳米棒的等离激元催化剂高至少一个数量级。这项工作为下一代纳米反应器铺平了道路,该纳米反应器用于太阳能的化学转化。
    DOI:
    10.1002/anie.202001531
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文献信息

  • Nanocatalosomes as Plasmonic Bilayer Shells with Interlayer Catalytic Nanospaces for Solar‐Light‐Induced Reactions
    作者:Amit Kumar、Nitee Kumari、Sateesh Dubbu、Sumit Kumar、Taewan Kwon、Jung Hun Koo、Jongwon Lim、Inki Kim、Yoon‐Kyoung Cho、Junsuk Rho、In Su Lee
    DOI:10.1002/anie.202001531
    日期:2020.6.8
    functionalities by using sustainable solar light. We introduce “nanocatalosomes”—a bio‐inspired bilayer‐vesicular design of nanoreactor with metallic bilayer shell‐in‐shell structure, having numerous controllable confined cavities within few‐nm interlayer space, customizable with different noble metals. The intershell‐confined plasmonically coupled hot‐nanospaces within the few‐nm cavities play a pivotal
    在设计和合成具有类似于自然的复杂性的催化剂(几纳米级)以利用可持续的太阳能利用空前的功能方面,仍然存在着兴趣和挑战。我们介绍了“纳米催化小体”,这是一种具有生物启发性的双层囊泡设计的纳米反应器,具有金属双层壳-壳结构,在数nm的层间空间内具有许多可控的密闭腔,可以用不同的贵金属定制。如“无受体脱氢”所示,几纳米腔内的壳间受限的等离激元耦合的热纳米空间在利用催化作用进行各种有机转化中起着关键作用,“铃木-宫浦交叉偶联”和“炔基环化”技术可提供干净的转化率和周转率(TOF),比最先进的基于金纳米棒的等离激元催化剂高至少一个数量级。这项工作为下一代纳米反应器铺平了道路,该纳米反应器用于太阳能的化学转化。
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