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N-苯基癸酰胺 | 15473-32-2

中文名称
N-苯基癸酰胺
中文别名
——
英文名称
decananilide
英文别名
N-phenyldecanamide
N-苯基癸酰胺化学式
CAS
15473-32-2
化学式
C16H25NO
mdl
MFCD00442449
分子量
247.381
InChiKey
FGFCGFFGAXRCJG-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
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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

物化性质

  • 熔点:
    69.5-69.9 °C
  • 沸点:
    403.8±14.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    0.971±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    5.4
  • 重原子数:
    18
  • 可旋转键数:
    9
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.562
  • 拓扑面积:
    29.1
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    1

SDS

SDS:dac71b8a76117ebe3a702bee451fb732
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上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量
  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    N-苯基癸酰胺4-二甲氨基吡啶 作用下, 以 二氯甲烷乙腈 为溶剂, 反应 30.0h, 生成 N-癸酰基吗啡啉
    参考文献:
    名称:
    N-C裂解制备仲酰胺的无金属氨基转移
    摘要:
    酰胺基转移反应代表了一个基本的化学过程,涉及一个酰胺官能团向另一个酰胺官能团的转化。在这里,我们报告一个浅显的,高度化学选择性方法的转- ñ -叔-丁氧基羰基化(N-Boc)活化的仲酰胺,在没有任何添加剂的情况下,在极其温和的条件下进行。由于该反应是在不存在金属,氧化剂或还原剂的情况下进行的,因此该反应具有许多有用的功能。该反应与各种酰胺和亲核胺相容,通过直接亲核加成至酰胺键,以优异的收率提供了转酰胺基化产物。直接从酰胺键合成市售止吐药Tigan时,强调了该方法的实用性。我们预期,这种新的无金属的氨基转移将对涉及将直接亲核加成酰胺键作为关键步骤的新转化的发展产生广泛的影响。
    DOI:
    10.1021/acs.joc.9b02013
  • 作为产物:
    描述:
    正癸酸氯化亚砜 作用下, 以 乙醚 为溶剂, 反应 0.5h, 生成 N-苯基癸酰胺
    参考文献:
    名称:
    Kumar, Ashwani; Singh, Surender; Jain, Sandeep, Acta poloniae pharmaceutica, 2011, vol. 68, # 2, p. 191 - 204
    摘要:
    DOI:
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文献信息

  • Solvent- and transition metal-free amide synthesis from phenyl esters and aryl amines
    作者:Sergey A. Rzhevskiy、Alexandra A. Ageshina、Gleb A. Chesnokov、Pavel S. Gribanov、Maxim A. Topchiy、Mikhail S. Nechaev、Andrey F. Asachenko
    DOI:10.1039/c8ra10040c
    日期:——
    A general, economical, and environmentally friendly method of amide synthesis from phenyl esters and aryl amines was developed. This new method has significant advantages compared to previously reported palladium-catalyzed approaches. The reaction is performed transition metal- and solvent-free, using a cheap and environmentally benign base, NaH. This approach enabled us to obtain target amides in
    开发了一种由苯酯和芳基胺合成酰胺的通用、经济和环保的方法。与先前报道的催化方法相比,这种新方法具有显着优势。该反应在无过渡属和无溶剂的情况下使用廉价且对环境无害的碱 NaH 进行。这种方法使我们能够以高产率和高原子经济性获得目标酰胺。
  • Highly Chemoselective, Transition-Metal-Free Transamidation of Unactivated Amides and Direct Amidation of Alkyl Esters by N–C/O–C Cleavage
    作者:Guangchen Li、Chong-Lei Ji、Xin Hong、Michal Szostak
    DOI:10.1021/jacs.9b04136
    日期:2019.7.17
    abundant alkyl esters to afford amide bonds with exquisite selectivity by acyl C-O bond cleavage. The utility of this process is showcased by a broad scope of the method, including various sensitive functional groups, late-stage modification and the synthesis of drug molecules (>80 examples). Remarkable selectivity towards different functional groups and within different amide and ester electrophiles
    酰胺键是化学生物学中最基本的官能团之一,在许多简化关键药物和工业分子合成的过程中发挥着核心作用。尽管酰胺的合成是学术和工业科学家最常进行的反应之一,但由于该过程不利的动力学和热力学贡献,叔酰胺的直接转酰胺具有挑战性。在此,我们报告了第一种通用的、温和的和高度化学选择性的方法,用于通过非亲核胺的直接酰基 NC 键裂解对未活化的叔酰胺进行转酰胺。这种操作简单的方法是在没有过渡属的情况下进行的,并且在异常温和的反应条件下进行。在这种情况下,我们进一步描述了大量烷基酯的直接酰胺化,以通过酰基 CO 键裂解提供具有极好的选择性的酰胺键。该方法的广泛应用展示了该过程的实用性,包括各种敏感的官能团、后期修饰和药物分子的合成(> 80 个例子)。观察到对不同官能团以及不同酰胺和酯亲电试剂的显着选择性,这是使用现有方法不可行的。进行了广泛的实验和计算研究,以深入了解高选择性的机制和起源。我们进一步提出了
  • Pd–PEPPSI: a general Pd–NHC precatalyst for Buchwald–Hartwig cross-coupling of esters and amides (transamidation) under the same reaction conditions
    作者:Shicheng Shi、Michal Szostak
    DOI:10.1039/c7cc06186b
    日期:——
    Amides are of fundamental interest in many fields of chemistry involving organic synthesis, chemical biology and biochemistry. Here, we report the first catalytic Buchwald–Hartwig coupling of both common esters and amides by highly selective C(acyl)–X (X = O, N) cleavage to rapidly access aryl amide functionality via a cross-coupling strategy. Reactions are promoted by versatile, easily prepared, well-defined
    酰胺在涉及有机合成,化学生物学和生物化学的许多化学领域中具有根本的意义。在这里,我们通过高度选择性C(酰基)-X(X = O,N)裂解以快速访问芳酰胺官能报告这两个共同酯和酰胺的第一催化的Buchwald-Hartwig偶联经由交叉耦合策略。多功能,易于制备的,定义明确的Pd-PEPPSI型预催化剂促进了反应,并以良好的收率和优异的产率进行,并且对酰基键的裂解具有出色的化学选择性。该方法是用户友好的,因为它使用了市售的,对分和空气稳定的预催化剂。值得注意的是,我们首次展示了在相同反应条件下的选择性C(酰基)-N和C(酰基)-O裂解/布赫瓦尔德-哈特维格胺胺化反应,可通过避免限制于特定的酰基属前体来简化酰胺的合成。引起广泛兴趣的是,这项研究为使用定义明确的Pd(II)-NHC带有吡啶“扔掉”配体的前催化剂家族开辟了大门,后者可用于对稳定的羧酸生物进行选择性C(酰基)胺化。
  • Nickel-catalyzed <i>C</i>-alkylation of thioamide, amides and esters by primary alcohols through a hydrogen autotransfer strategy
    作者:Peng Yang、Xiuhua Wang、Yu Ma、Yaxin Sun、Li Zhang、Jieyu Yue、Kaiyue Fu、Jianrong Steve Zhou、Bo Tang
    DOI:10.1039/d0cc06468h
    日期:——
    A simple catalyst of Ni(OAc)2 and P(t-Bu)3 enables selective C-alkylation of thioacetamides and primary acetamide with alcohols for the first time. Monoalkylation of thioamides, amides and t-butyl esters occurs in excellent yields (>95%). Mechanistic studies reveal that the reaction proceeds via a hydrogen autotransfer pathway.
    Ni(OAc)2和P(t-Bu)3的简单催化剂使代乙酰胺和伯乙酰胺与醇的选择性C-烷基化首次实现。代酰胺,酰胺和叔丁基酯的单烷基化以极高的收率(> 95%)发生。机理研究表明,反应通过氢自动转移途径进行。
  • A General Method for Two-Step Transamidation of Secondary Amides Using Commercially Available, Air- and Moisture-Stable Palladium/NHC (<i>N</i>-Heterocyclic Carbene) Complexes
    作者:Guangrong Meng、Peng Lei、Michal Szostak
    DOI:10.1021/acs.orglett.7b00796
    日期:2017.4.21
    The first general method is reported for transamidation of secondary carboxamides catalyzed by Pd-NHC (NHC = N-heterocyclic carbene) complexes. Commercially available, air- and moisture-stable (NHC)Pd(R-allyl)Cl complexes can effect C–N cross-coupling of a wide range of N-Boc and N-Ts amides, obtained by selective amide N-functionalization, with non-nucleophilic anilines and sterically hindered amines
    据报道,第一种通用方法是对由Pd-NHC(NHC = N-杂环卡宾)配合物催化的仲羧酰胺进行基转移。市售的空气和湿气稳定(NHC)Pd(R-烯丙基)Cl配合物可以实现广泛的N - Boc和N- Ts酰胺的C-N交叉偶联,这是通过选择性酰胺N-官能化获得的,与非亲核性苯胺和位阻胺的收率非常好。多功能-NHC络合物作为催化剂的首次使用代表了通过N-C活化进行过渡属催化的酰胺的C(酰基)-N基化反应。
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