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1,8-bis-(2,4,6-trimethyl-3,5-dibromomethylphenoxyl)-3,6-dioxaoctane | 592544-66-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1,8-bis-(2,4,6-trimethyl-3,5-dibromomethylphenoxyl)-3,6-dioxaoctane
英文别名
1-[2-[2-[2-[3,5-Bis(bromomethyl)-2,4,6-trimethylphenoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-3,5-bis(bromomethyl)-2,4,6-trimethylbenzene;1-[2-[2-[2-[3,5-bis(bromomethyl)-2,4,6-trimethylphenoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-3,5-bis(bromomethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
1,8-bis-(2,4,6-trimethyl-3,5-dibromomethylphenoxyl)-3,6-dioxaoctane化学式
CAS
592544-66-6
化学式
C28H38Br4O4
mdl
——
分子量
758.223
InChiKey
JBGUOERRMUQWNC-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):
    7.7
  • 重原子数:
    36
  • 可旋转键数:
    15
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.57
  • 拓扑面积:
    36.9
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

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:
    1,8-bis-(2,4,6-trimethyl-3,5-dibromomethylphenoxyl)-3,6-dioxaoctane 在 sodium sulfide 、 caesium carbonate 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 以10%的产率得到2,15,17,23,27,28-Hexamethyl-4,7,10,13-tetraoxa-20,25-dithiatetracyclo[14.7.3.13,22.114,18]octacosa-1,3(27),14(28),15,17,22-hexaene
    参考文献:
    名称:
    Variable Ion Selectivity in [n.3.3](1,3,5)Crownophanes: The “Breathing” Process
    摘要:
    Graphics A series of dithia[n.3.3](1.3.5)crownophanes were synthesized by cesium carbonate-assisted intramolecular cyclization reactions in 10-31% yields. Their complexation behavior exhibits an unusual ion-selectivity preference due to the presence of a "breathing" process of the dithia[3.3]metacyclophane moiety, which indirectly controls the ion selectivity through the adjustment of the cavity size of the crown unit. This breathing mechanism is also supported by observation made in X-ray crystallographic analysis.
    DOI:
    10.1021/ol034424k
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    冠-四硫杂[3.3.3.3]甲基环粉的合成,X射线晶体学和动态1 H NMR研究-固态和溶液中分子间C-H⋯π相互作用共同进行的构象控制
    摘要:
    通过分子间偶合反应合成了冠四硫[3.3.3.3]甲基环已烷3a – c,产率为22–30%。3b的X射线晶体分析表明它采用了垂直构象(3b - B或3b - C),其中两个芳环倾斜成垂直于相对的芳环,从而将两个内部甲基驱入相应的苯环的π云中。此外,这种垂直的结构特征导致噻唑桥的苄基质子紧邻相邻的芳环。结果,在低温下的动态1 H NMR光谱中清楚地观察到了两个内部甲基质子和四个苄基质子的感应场移,表明在低温下分子内C–H⋯π相互作用变得越来越重要。在3b - B和3b - C之间进行互变的能垒估计为12.1 kcal mol -1通过使用合并方法。通过动态NMR光谱定量计算C–H⋯π相互作用的总稳定焓为7.9±0.8 kcal mol -1。相反,3a在室温下显示两个不可互构的构象异构体,它们在高温下趋于互变,但是,许多构象异构体在低温下共存。
    DOI:
    10.1016/j.tet.2005.07.071
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文献信息

  • Synthesis, X-ray crystallographic, and dynamic 1H NMR studies of crown-tetrathia[3.3.3.3]metacyclophanes—conformational control by cooperative intramolecular C–H⋯π interaction both in solid state and in solution
    作者:Jian-Wei Xu、Wei-Ling Wang、Yee-Hing Lai
    DOI:10.1016/j.tet.2005.07.071
    日期:2005.9
    Crown-tetrathia[3.3.3.3]metacyclophanes 3a–c were synthesized via intermolcular coupling reaction in 22–30% yields. X-ray crystal analysis of 3b revealed that it adopted a perpendicular conformation (3b-B or 3b-C) in which two aromatic rings were inclined to be perpendicular to the opposite aromatic rings, driving two internal methyl groups into the π-cloud of the corresponding benzene rings. Furthermore
    通过分子间偶合反应合成了冠四硫[3.3.3.3]甲基环已烷3a – c,产率为22–30%。3b的X射线晶体分析表明它采用了垂直构象(3b - B或3b - C),其中两个芳环倾斜成垂直于相对的芳环,从而将两个内部甲基驱入相应的苯环的π云中。此外,这种垂直的结构特征导致噻唑桥的苄基质子紧邻相邻的芳环。结果,在低温下的动态1 H NMR光谱中清楚地观察到了两个内部甲基质子和四个苄基质子的感应场移,表明在低温下分子内C–H⋯π相互作用变得越来越重要。在3b - B和3b - C之间进行互变的能垒估计为12.1 kcal mol -1通过使用合并方法。通过动态NMR光谱定量计算C–H⋯π相互作用的总稳定焓为7.9±0.8 kcal mol -1。相反,3a在室温下显示两个不可互构的构象异构体,它们在高温下趋于互变,但是,许多构象异构体在低温下共存。
  • Variable Ion Selectivity in [<i>n</i>.3.3](1,3,5)Crownophanes: The “Breathing” Process
    作者:Jianwei Xu、Yee-Hing Lai、Weiling Wang
    DOI:10.1021/ol034424k
    日期:2003.8.1
    Graphics A series of dithia[n.3.3](1.3.5)crownophanes were synthesized by cesium carbonate-assisted intramolecular cyclization reactions in 10-31% yields. Their complexation behavior exhibits an unusual ion-selectivity preference due to the presence of a "breathing" process of the dithia[3.3]metacyclophane moiety, which indirectly controls the ion selectivity through the adjustment of the cavity size of the crown unit. This breathing mechanism is also supported by observation made in X-ray crystallographic analysis.
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