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2-{3-phenyl-1-[2-(4-methylphenyl)ethenyl]-2-propen-1-ylidene}-hydrazinecarboximidamide hydrochloride | 1384457-82-2

中文名称
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中文别名
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英文名称
2-{3-phenyl-1-[2-(4-methylphenyl)ethenyl]-2-propen-1-ylidene}-hydrazinecarboximidamide hydrochloride
英文别名
——
2-{3-phenyl-1-[2-(4-methylphenyl)ethenyl]-2-propen-1-ylidene}-hydrazinecarboximidamide hydrochloride化学式
CAS
1384457-82-2
化学式
C19H20N4*ClH
mdl
——
分子量
340.856
InChiKey
LZQIVFIRZJISPF-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):
    3.98
  • 重原子数:
    24.0
  • 可旋转键数:
    5.0
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.05
  • 拓扑面积:
    74.26
  • 氢给体数:
    3.0
  • 氢受体数:
    2.0

反应信息

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    对十二烷基苯磺酸在水介质中超声辐射催化合成2-(1,5-二芳基-1,4-戊二烯-3-亚甲基)-肼甲酰亚胺盐酸盐。
    摘要:
    mid胺化合物是非常重要的合成中间体,可以作为许多天然产物和药物分子合成中的通用前体。超声,对十二烷基苯磺酸(DBSA)和水作为溶剂的使用改善了不同的2-(1,5-二芳基-1,4-戊二烯-3-亚烷基)-肼基羧酰亚胺酰胺盐酸盐的合成。1,5-二苯基-1,4-戊二烯-3-酮与氨基胍盐酸盐缩合的最佳反应条件如下:1,5-二苯基-1,4-戊二烯-3-酮(1,1 mmol ),氨基胍盐酸盐(1.1 mmol),DBSA(0.5 mmol),水10 mL,反应温度25-27°C,照射频率25 kHz。在2小时内以94%的收率获得2a。在相同条件下,在2-3h内以84-94%的收率获得了其他七个seven基hydr。
    DOI:
    10.1016/j.ultsonch.2012.02.009
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文献信息

  • Organic reactions in water or biphasic aqueous systems under sonochemical conditions. A review on catalytic effects
    作者:Giancarlo Cravotto、Emily Borretto、Manuela Oliverio、Antonio Procopio、Andrea Penoni
    DOI:10.1016/j.catcom.2014.12.014
    日期:2015.3
    Catalysis in aqueous systems under sonochemical conditions has become an irreplaceable method in green synthetic chemistry after more than two decades of studies in this domain. The present review has the aim of describing the state-of-the-art with a comprehensive view of advantages and limitations as well as new potential applications. Catalytic procedures in water assisted by ultrasound and/or hydrodynamic cavitation are environmentally friendly with milder conditions, shorter reaction times and higher yields. Sonochernical processes can reduce the formation of hazardous by-products, the generation of waste and also produce energy savings. Cavitational implosion generates mechanical and chemical effects such as cleaning of catalyst surface and formation of free radicals by sonolysis of water. The present overview of sonochemical reactions in water (oxidation, bromination, aza-Michael, C-C couplings, MCR and aldol reactions) should provide useful models for furthering the progress of organic synthesis-using harmless and greener sound energy. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
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