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2,4,6-tris[quinolin-8-yloxy]-1,3,5-triazine | 29545-24-2

中文名称
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中文别名
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英文名称
2,4,6-tris[quinolin-8-yloxy]-1,3,5-triazine
英文别名
2,4,6-Tri-(8-quinolinoxy)-s-triazin;8,8',8''-[1,3,5]triazine-2,4,6-triyltrioxy-tris-quinoline;8-[[4,6-Di(quinolin-8-yloxy)-1,3,5-triazin-2-yl]oxy]quinoline
2,4,6-tris[quinolin-8-yloxy]-1,3,5-triazine化学式
CAS
29545-24-2
化学式
C30H18N6O3
mdl
——
分子量
510.511
InChiKey
ONGNUMKALOVGCJ-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):
    6.4
  • 重原子数:
    39
  • 可旋转键数:
    6
  • 环数:
    7.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    105
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    9

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

  • 作为反应物:
    描述:
    2,4,6-tris[quinolin-8-yloxy]-1,3,5-triazine二氯化双(三环己基膦)镍(II) 、 potassium iodide 、 作用下, 以 1,4-二氧六环甲醇 为溶剂, 反应 20.0h, 生成 喹啉
    参考文献:
    名称:
    镍催化的一锅脱氧和酚类化合物通过TCT试剂通过C–O活化进行的还原均一偶联。
    摘要:
    使用2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪用于一锅镍催化的脱氧和还原均偶联反应,已经实现了酚类化合物的C-O键活化的新方法。用这种简单的方法,可以在温和的条件下将酚类化合物转化为相应的芳烃或联芳基化合物。引入的方法学范围广泛,并证明了良好的功能组兼容性。
    DOI:
    10.1021/ol503560e
  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    在新型喹啉基树枝状大分子离子液体存在下,通过协同插烯异头氧化机制合成具有磺酰胺部分的新型吡啶。
    摘要:
    在本研究中,我们报道了一种新型喹啉基树枝状大分子离子液体的合成。采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、能量色散X射线光谱(EDX)、元素图谱、热重分析(TGA)和导数热重分析(DTG)等技术对上述离子液体进行表征后,分析其催化性能研究了在温和反应条件下通过基于插烯异头的协同氧化机制合成具有磺酰胺部分的新型吡啶。所有目标分子均在短反应时间和高产率下获得。
    DOI:
    10.1039/d0ra09400e
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文献信息

  • Synthesis of a novel acidic ionic liquid catalyst and its application for preparation of pyridines via a cooperative vinylogous anomeric-based oxidation
    作者:Mohammad Rahmati、Davood Habibi
    DOI:10.1007/s11164-020-04361-y
    日期:2021.4
    Abstract In the current study, a novel acidic ionic liquid catalyst based on 8-hydroxyquinoline, namely 8,8′,8″-([1,3,5-triazine-2,4,6-triyl]tris[oxy])tris(1-sulfoquinolin-1-ium)chloride (TTS), was designed and synthesized. The structure of the prepared acidic ionic liquid (AIL) was fully investigated by using Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, energy dispersive X-ray (EDX) analysis,
    摘要 在当前的研究中,一种基于8-羟基喹啉的新型酸性离子液体催化剂,即8,8',8”-([[1,3,5-triazine-2,4,6-triyl] tris [oxy])tris设计并合成了(1-磺基喹啉-1-鎓)氯化物(TTS)。使用傅立叶变换红外(FT-IR)光谱,能量色散X射线(EDX)分析,热重分析/差热分析(​​TGA / DTA),1 HNMR对制备的酸性离子液体(AIL)的结构进行了全面研究,13 CNMR和质谱。然后,通过基于乙烯基乙烯基端基的协同氧化,成功地检测了所述AIL的催化性能对吡啶衍生物的四组分合成。 图形摘要 新型AIL(TTS)在吡啶的合成中显示出很高的效率。
  • Nickel-Catalyzed One-Pot Deoxygenation and Reductive Homocoupling of Phenols via C–O Activation Using TCT Reagent
    作者:Nasser Iranpoor、Farhad Panahi
    DOI:10.1021/ol503560e
    日期:2015.1.16
    A new method for C–O bond activation of phenolic compounds has been achieved using 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine to utilize in one-pot Ni-catalyzed deoxygenation and reductive homocoupling reactions. With this simple method, phenolic compounds were converted to their corresponding arenes or biaryl compounds under mild conditions. The introduced methodology has a broad scope and demonstrates good functional
    使用2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪用于一锅镍催化的脱氧和还原均偶联反应,已经实现了酚类化合物的C-O键活化的新方法。用这种简单的方法,可以在温和的条件下将酚类化合物转化为相应的芳烃或联芳基化合物。引入的方法学范围广泛,并证明了良好的功能组兼容性。
  • Synthesis of new pyridines with sulfonamide moiety <i>via</i> a cooperative vinylogous anomeric-based oxidation mechanism in the presence of a novel quinoline-based dendrimer-like ionic liquid
    作者:Morteza Torabi、Meysam Yarie、Mohammad Ali Zolfigol、Shamila Rouhani、Shohreh Azizi、Temitope O. Olomola、Malik Maaza、Titus A. M. Msagati
    DOI:10.1039/d0ra09400e
    日期:——
    In the present study, we reported the synthesis of a novel quinoline-based dendrimer-like ionic liquid. After characterization of the mentioned ionic liquid with suitable techniques such as Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), elemental mapping, thermogravimetric analysis (TGA) and derivative thermogravimetry (DTG), its catalytic performance was
    在本研究中,我们报道了一种新型喹啉基树枝状大分子离子液体的合成。采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、能量色散X射线光谱(EDX)、元素图谱、热重分析(TGA)和导数热重分析(DTG)等技术对上述离子液体进行表征后,分析其催化性能研究了在温和反应条件下通过基于插烯异头的协同氧化机制合成具有磺酰胺部分的新型吡啶。所有目标分子均在短反应时间和高产率下获得。
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