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N-苄基-2-乙氧基苯甲酰胺 | 20308-27-4

中文名称
N-苄基-2-乙氧基苯甲酰胺
中文别名
——
英文名称
2-ethoxy-benzoylbenzylamine
英文别名
N-benzyl-2-ethoxybenzamide
N-苄基-2-乙氧基苯甲酰胺化学式
CAS
20308-27-4
化学式
C16H17NO2
mdl
MFCD01033975
分子量
255.316
InChiKey
MXUJOFAWSCRMHF-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):
    3
  • 重原子数:
    19
  • 可旋转键数:
    5
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.187
  • 拓扑面积:
    38.3
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    2

SDS

SDS:02ade2c09b2b3950e1d32cd9b58348de
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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

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    2-乙氧基苯甲酰胺苯甲醇 在 barium trifluoromethanesulfonate 作用下, 以 甲苯 为溶剂, 反应 18.0h, 以89%的产率得到N-苄基-2-乙氧基苯甲酰胺
    参考文献:
    名称:
    金属纳米粒子和路易斯酸在氢自转移中的协同级联催化。
    摘要:
    在涉及两种或更多种催化剂的多种类型的催化中,协同催化是非常令人感兴趣的,因为当催化剂之间存在协同作用时,可能会发现新颖的反应或反应途径。在本文中,我们描述了一种协同级联催化,其中固定化的Au / Pd双金属纳米颗粒和路易斯酸协同工作,以实现通过氢自动转移将伯酰胺与醇进行N-烷基化反应生成仲酰胺。当Au / Pd纳米粒子与金属三氟甲磺酸酯一起使用时,观察到明显的速率加速,并且以优异的产率获得了所需的仲酰胺。人们认为三氟甲磺酸金属不仅有助于将伯酰胺添加到就地生成的醛中,而且还增强了氢从纳米颗粒向氢接受中间体的返回。这导致纳米颗粒催化剂更快速的周转,并最终转化为反应总速率的增加。该助催化系统中的两种催化剂以协同和级联的方式工作,从而实现了高效的氢自动转移过程。
    DOI:
    10.1039/c4sc03627a
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文献信息

  • Synergistic cascade catalysis by metal nanoparticles and Lewis acids in hydrogen autotransfer
    作者:Gerald C. Y. Choo、Hiroyuki Miyamura、Shū Kobayashi
    DOI:10.1039/c4sc03627a
    日期:——
    amides with alcohols via hydrogen autotransfer. When Au/Pd nanoparticles were used with metal triflates, a significant rate acceleration was observed, and the desired secondary amides were obtained in excellent yields. The metal triflate is thought to not only facilitate the addition of primary amides to aldehydes generated in situ, but also enhance the returning of hydrogen from nanoparticles to hydrogen-accepting
    在涉及两种或更多种催化剂的多种类型的催化中,协同催化是非常令人感兴趣的,因为当催化剂之间存在协同作用时,可能会发现新颖的反应或反应途径。在本文中,我们描述了一种协同级联催化,其中固定化的Au / Pd双金属纳米颗粒和路易斯酸协同工作,以实现通过氢自动转移将伯酰胺与醇进行N-烷基化反应生成仲酰胺。当Au / Pd纳米粒子与金属三氟甲磺酸酯一起使用时,观察到明显的速率加速,并且以优异的产率获得了所需的仲酰胺。人们认为三氟甲磺酸金属不仅有助于将伯酰胺添加到就地生成的醛中,而且还增强了氢从纳米颗粒向氢接受中间体的返回。这导致纳米颗粒催化剂更快速的周转,并最终转化为反应总速率的增加。该助催化系统中的两种催化剂以协同和级联的方式工作,从而实现了高效的氢自动转移过程。
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