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L-tyrosine hydrobromide | 17585-71-6

中文名称
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中文别名
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英文名称
L-tyrosine hydrobromide
英文别名
Tyrosine hydrobromide;(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid;hydrobromide
L-tyrosine hydrobromide化学式
CAS
17585-71-6
化学式
BrH*C9H11NO3
mdl
——
分子量
262.103
InChiKey
OCIXAGTZZXUWPV-QRPNPIFTSA-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):
    0.92
  • 重原子数:
    14
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.22
  • 拓扑面积:
    83.6
  • 氢给体数:
    4
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    L-酪氨酸氢溴酸盐晶体的拉曼光谱和DFT计算的高压研究
    摘要:
    L-酪氨酸氢溴酸盐晶体 (LTHBr) 的高压拉曼光谱在 100-3200 cm -1光谱范围内从 1.0 atm 到 8.1 GPa 获得。使用粉末 X 射线衍射 (PXRD) 方法和使用 GSAS 程序的 Rietveld 精修估计单斜晶胞的结构构象和尺寸。在大气压下,拉曼光谱在100-3200 cm -1的光谱范围内获得并提供了基于密度泛函理论计算的正常模式的分配。观察到模式在 106、123 和 157 处的大波数位移,这被解释为原子的大位移,使分子成为柔性结构。这些带在 3.0 和 4.0 GPa 压力之间的斜率 (dɷ / dP) 的变化以及低波数模式的出现表明发生了结构相变。在 0.7 GPa 记录的光谱中最初在 181 cm -1处观察到的谱带改变了相对强度,在 280 cm -1处出现谱带(记录在 5.8 GPa),表明构象转变。在内部模式区域,光谱显示出加强构象相变的变化,因为最初在
    DOI:
    10.1016/j.saa.2021.120142
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文献信息

  • Low-wavenumber Raman spectra of l-tyrosine, l-tyrosine hydrochloride, and l-tyrosine hydrobromide crystals at high temperatures
    作者:C.A.A.S. Santos、R.J.C. Lima、P.F. Façanha Filho、A.O. dos Santos、J.A. Lima、P.T.C. Freire
    DOI:10.1016/j.jpcs.2019.109129
    日期:2020.1
    hydrobromide, known for their nonlinear optical properties, were studied by Raman spectroscopy in the temperature range from 298 to 453 K. Hydrogen bonding at room temperature and thermal decomposition are correlated with Raman bands in the low-wavenumber region at approximately 120 cm−1. The detailed analysis of these bands and the temperature dependence of their wavenumbers show an interesting correlation between
    摘要 通过拉曼光谱在 298 至 453 K 的温度范围内研究了 l-酪氨酸和半有机 l-酪氨酸盐酸盐和 l-酪氨酸氢溴酸盐的晶体,这些晶体以其非线性光学特性而闻名。室温下的氢键与热分解相关在大约 120 cm-1 处的低波数区域具有拉曼谱带。对这些波段的详细分析及其波数的温度依赖性显示了氢键、振动特性和热分解之间的有趣相关性。特别是,我们注意到 N-H … X 键的长度与低波数带的波数之间存在相关性,并且在 l-酪氨酸盐酸盐和 l-酪氨酸氢溴酸盐结构中引入 Br 和 Cl 不会显着改变 O与 l-酪氨酸晶体相比,–H⋯O 键。此外,相互作用的疏特性在加热过程中显然不会改变,并且没有证据表明疏相互作用会被破坏。
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