摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

S-(4-bromophenyl) 4-methylbenzothioate | 39248-92-5

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
S-(4-bromophenyl) 4-methylbenzothioate
英文别名
S-(4-bromophenyl) 4-methylbenzenecarbothioate
S-(4-bromophenyl) 4-methylbenzothioate化学式
CAS
39248-92-5
化学式
C14H11BrOS
mdl
——
分子量
307.211
InChiKey
VMOUDBVVJAANHU-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):
    4.9
  • 重原子数:
    17
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.07
  • 拓扑面积:
    42.4
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    4-溴苯磺酰氯 在 tetrabutylammonium tetrafluoroborate 、 三苯基膦 、 sodium sulfite 作用下, 以 乙腈 为溶剂, 反应 7.0h, 生成 S-(4-bromophenyl) 4-methylbenzothioate
    参考文献:
    名称:
    酰氯和亚磺酸的电化学还原交叉偶联合成硫酯
    摘要:
    C-S键的构建是合成化学、药物化学和材料化学中的一个重要过程。硫醇通常用作提供 S 源的起始材料。然而,它们难闻的气味和毒性促使我们寻找替代品。在这种情况下,我们使用电化学还原方法从亚磺酸中获得硫自由基。在一个简单的未分裂池中,各种酰氯和亚磺酸是相容的,以高达 95% 的产率生成 40 个所需硫酯的例子。初步机制研究表明,亚磺酸形成硫自由基物质是通过单个电子转移过程的多个步骤进行的。
    DOI:
    10.1039/d2gc02424a
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Oxalic Acid Monothioester for Palladium-Catalyzed Decarboxylative Thiocarbonylation and Hydrothiocarbonylation
    作者:Bin Zhao、Yao Fu、Rui Shang
    DOI:10.1021/acs.orglett.9b03701
    日期:2019.12.6
    hydrothiocarbonylation of unsaturated carbon–carbon bonds at room temperature with high chemo- and regioselectivity. The reaction is applicable to the synthesis of cysteine-derived thioesters, thus allowing chemical modification of cysteine-containing peptides. Decarboxylation of OAM proceeds through oxidative addition of Pd(0) to the acyl–S bond, which accounts for the very mild reaction conditions
    草酸代酯(OAM)是一种易于获得和存储的试剂,在本文中报道了它是代酯的合成等同物,用于室温下具有高化学和区域选择性的催化的有机卤化物的脱羧代羰基化和不饱和碳-碳键的氢代羰基化。该反应适用于半胱酸衍生的酯的合成,因此可以对含半胱酸的肽进行化学修饰。OAM的脱羧反应是通过将Pd(0)氧化加到酰基-S键上进行的,这说明了反应条件非常温和。
  • Catalyst-free direct decarboxylative coupling of α-keto acids with thiols: a facile access to thioesters
    作者:Kelu Yan、Daoshan Yang、Wei Wei、Jing Zhao、Yuanyuan Shuai、Laijin Tian、Hua Wang
    DOI:10.1039/c5ob00769k
    日期:——
    A novel, efficient, and catalyst-free strategy has been initially developed for the construction of thioesters via the direct radical oxidative decarboxylation of α-keto acids with thiols, and the corresponding target products were obtained in moderate to good yields. It offers an alternative approach for the synthesis of useful diverse thioesters.
    最初已开发出一种新颖,高效且无催化剂的策略,用于通过α-酮酸醇的直接自由基氧化脱羧反应来构建酯,并以中等至良好的收率获得了相应的目标产物。它为合成有用的各种酯提供了另一种方法。
  • Metal-free sp<sup>3</sup>C–H functionalization: a novel approach for the syntheses of selenide ethers and thioesters from methyl arenes
    作者:Satpal Singh Badsara、Yi-Chen Liu、Ping-An Hsieh、Jing-Wen Zeng、Shao-Yi Lu、Yi-Wei Liu、Chin-Fa Lee
    DOI:10.1039/c4cc04503c
    日期:——

    A DTBP-promoted, operationally simple, metal-free and solvent-free formation of C–Se and C–S bonds through sp3C–H functionalization of methyl arenes with diselenides and disulfides is described.

    通过对甲基芳烃与二化物和二硫化物进行sp3C–H官能化,使用DTBP促进的、操作简单的、无属且无溶剂的C–Se和C–S键形成被描述。
  • Zeolite Beta nanoparticles assembled Cu catalysts with superior catalytic performances in the synthesis of thioesters by cross-coupling of aldehydes and disulfides
    作者:Xiang Zheng、Wenqian Fu、Jing Xiong、Jiachen Xi、Xiaojun Ni、Tiandi Tang
    DOI:10.1016/j.cattod.2015.07.010
    日期:2016.4
    Development of the highly active and stable heterogeneous transition metal catalysts is of great importance in synthetic chemistry. Herein, zeolite Beta nanoparticles assembled Cu catalyst (Cu-Beta-Nano) with high external surface area was directly synthesized, and it exhibits excellent catalytic activity and good recyclability in cross-coupling of aldehydes and disulfides for synthesis of thioesters
    高活性和稳定的非均相过渡属催化剂的开发在合成化学中非常重要。在此,直接合成了具有高外表面积的沸石β纳米粒子组装的Cu催化剂(Cu-Beta-Nano),并且在醛和二硫化物的交叉偶联中显示出优异的催化活性和良好的可回收性,以合成代酯。Cu-β-纳米催化剂的高活性和良好的可回收性应归因于催化剂的高外表面积和沸石中高度分散的活性物质。
  • Olah,G.A.; Schilling,P., Justus Liebigs Annalen der Chemie, 1972, vol. 761, p. 77 - 94
    作者:Olah,G.A.、Schilling,P.
    DOI:——
    日期:——
查看更多

同类化合物

(βS)-β-氨基-4-(4-羟基苯氧基)-3,5-二碘苯甲丙醇 (S,S)-邻甲苯基-DIPAMP (S)-(-)-7'-〔4(S)-(苄基)恶唑-2-基]-7-二(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-2,2',3,3'-四氢-1,1-螺二氢茚 (S)-盐酸沙丁胺醇 (S)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二甲氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧磷杂环戊二烯 (S)-2,2'-双[双(3,5-三氟甲基苯基)膦基]-4,4',6,6'-四甲氧基联苯 (S)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (R)富马酸托特罗定 (R)-(-)-盐酸尼古地平 (R)-(-)-4,12-双(二苯基膦基)[2.2]对环芳烷(1,5环辛二烯)铑(I)四氟硼酸盐 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[((6-甲基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[(4-叔丁基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[(3-甲基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-4,7-双(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-7“-[(吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2”,3,3'-四氢1,1'-螺二茚满 (R)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二苯氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧杂磷杂环戊烯 (R)-2-[((二苯基膦基)甲基]吡咯烷 (R)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (N-(4-甲氧基苯基)-N-甲基-3-(1-哌啶基)丙-2-烯酰胺) (5-溴-2-羟基苯基)-4-氯苯甲酮 (5-溴-2-氯苯基)(4-羟基苯基)甲酮 (5-氧代-3-苯基-2,5-二氢-1,2,3,4-oxatriazol-3-鎓) (4S,5R)-4-甲基-5-苯基-1,2,3-氧代噻唑烷-2,2-二氧化物-3-羧酸叔丁酯 (4S,4''S)-2,2''-亚环戊基双[4,5-二氢-4-(苯甲基)恶唑] (4-溴苯基)-[2-氟-4-[6-[甲基(丙-2-烯基)氨基]己氧基]苯基]甲酮 (4-丁氧基苯甲基)三苯基溴化磷 (3aR,8aR)-(-)-4,4,8,8-四(3,5-二甲基苯基)四氢-2,2-二甲基-6-苯基-1,3-二氧戊环[4,5-e]二恶唑磷 (3aR,6aS)-5-氧代六氢环戊基[c]吡咯-2(1H)-羧酸酯 (2Z)-3-[[(4-氯苯基)氨基]-2-氰基丙烯酸乙酯 (2S,3S,5S)-5-(叔丁氧基甲酰氨基)-2-(N-5-噻唑基-甲氧羰基)氨基-1,6-二苯基-3-羟基己烷 (2S,2''S,3S,3''S)-3,3''-二叔丁基-4,4''-双(2,6-二甲氧基苯基)-2,2'',3,3''-四氢-2,2''-联苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环 (2S)-(-)-2-{[[[[3,5-双(氟代甲基)苯基]氨基]硫代甲基]氨基}-N-(二苯基甲基)-N,3,3-三甲基丁酰胺 (2S)-2-[[[[[((1S,2S)-2-氨基环己基]氨基]硫代甲基]氨基]-N-(二苯甲基)-N,3,3-三甲基丁酰胺 (2S)-2-[[[[[[((1R,2R)-2-氨基环己基]氨基]硫代甲基]氨基]-N-(二苯甲基)-N,3,3-三甲基丁酰胺 (2-硝基苯基)磷酸三酰胺 (2,6-二氯苯基)乙酰氯 (2,3-二甲氧基-5-甲基苯基)硼酸 (1S,2S,3S,5S)-5-叠氮基-3-(苯基甲氧基)-2-[(苯基甲氧基)甲基]环戊醇 (1S,2S,3R,5R)-2-(苄氧基)甲基-6-氧杂双环[3.1.0]己-3-醇 (1-(4-氟苯基)环丙基)甲胺盐酸盐 (1-(3-溴苯基)环丁基)甲胺盐酸盐 (1-(2-氯苯基)环丁基)甲胺盐酸盐 (1-(2-氟苯基)环丙基)甲胺盐酸盐 (1-(2,6-二氟苯基)环丙基)甲胺盐酸盐 (-)-去甲基西布曲明 龙蒿油 龙胆酸钠 龙胆酸叔丁酯 龙胆酸 龙胆紫-d6 龙胆紫