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6-amino-3-methyl-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile

中文名称
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中文别名
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英文名称
6-amino-3-methyl-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
英文别名
6-Amino-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-methyl-1-phenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile;6-amino-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-methyl-1-phenyl-4H-pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
6-amino-3-methyl-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile化学式
CAS
——
化学式
C21H18N4O3
mdl
——
分子量
374.399
InChiKey
ZERBAKAAWUYFAI-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.6
  • 重原子数:
    28
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.14
  • 拓扑面积:
    106
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    6

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    苯肼 在 sulfonic acid immobilized on 3-chloropropyltrimethoxy silane-modified silica-coated Fe3O4 magnetic nanoparticles decorated on the surface of nanobentonite 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 反应 2.08h, 生成 6-amino-3-methyl-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
    参考文献:
    名称:
    膨润土纳米粘土上负载的Fe3O4 @ SiO2 @ CPTMO @ DEA-SO3H纳米粒子的合成,表征及应用作为磁性催化剂合成1,4-二氢吡喃并[2,3-c]吡唑
    摘要:
    制备Fe 3 O 4纳米颗粒,并将其装饰在纳米膨润土(NB)的表面上,然后通过有机和无机连接基进行改性,然后将磺酸固定在纳米颗粒上。NB‐Fe 3 O 4 @SiO 2 @ CPTMO @ DEA‐SO 3H催化剂通过傅立叶变换红外光谱,扫描电子显微镜,能量色散X射线光谱,振动样品磁力计,X射线衍射图,Brunauer-Emmett-Teller和热重分析进行了表征。这种新型催化剂得益于简单的制备方法,环保和高磁性的纳米催化剂,因此,我们将其用于水和乙醇混合物中作为绿色溶剂在回流条件下合成二氢吡喃并[2,3c]吡唑衍生物。 。使用温和的条件,易于分离催化剂,成本效益,反应时间短,催化剂的可重复使用性,优异的收率和易于后处理是本方法的主要优点。
    DOI:
    10.1002/aoc.5406
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文献信息

  • Cinnamomum tamala leaf extract-mediated green synthesis of Ag nanoparticles and their use in pyranopyrazles synthesis
    作者:Sneha Yadav、Jitender M. Khurana
    DOI:10.1016/s1872-2067(15)60853-1
    日期:2015.7
    A novel, biochemical, and eco-friendly method has been developed for the synthesis of Ag nanoparticles using an aqueous leaf extract of readily accessible Cinnamomum tamala as reducing and stabilizing agents. These Ag nanoparticles were used to catalyze the synthesis of pyranopyrazoles. The green nature and ease of recovery and reusability of the catalyst, together with high yields of products, make this protocol attractive and useful. (C) 2015, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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