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1,1,1-三氟-N-(4-苯基丁基)甲磺酰胺 | 95573-43-6

中文名称
1,1,1-三氟-N-(4-苯基丁基)甲磺酰胺
中文别名
——
英文名称
1,1,1-trifluoro-N-(4-phenylbutyl)methanesulfonamide
英文别名
——
1,1,1-三氟-N-(4-苯基丁基)甲磺酰胺化学式
CAS
95573-43-6
化学式
C11H14F3NO2S
mdl
——
分子量
281.299
InChiKey
SYYIOCHBDBYUEK-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

物化性质

  • 沸点:
    328.5±52.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.290±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.2
  • 重原子数:
    18
  • 可旋转键数:
    6
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.45
  • 拓扑面积:
    54.6
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    6

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1,1,1-三氟-N-(4-苯基丁基)甲磺酰胺 以72%的产率得到2-phenyl-1-((trifluoromethyl)sulfonyl)pyrrolidine
    参考文献:
    名称:
    电化学氧化诱导的位点选择性分子内C(sp 3)–H胺化
    摘要:
    C(sp 3)–H和N–H的交叉偶联代表构造饱和含氮化合物的最直接方法之一。在这种方法中通常需要额外的氧化剂或卤化试剂。在这里,我们通过在恒定电流电解条件下在未分隔的电池中使用碳棒阳极和铂板阴极,开发了酰胺的电化学氧化分子内C(sp 3)-H胺化反应。乙酸四丁铵不仅用作电解质,而且还可以与酰胺形成分子间的氢键并促进N–H键的裂解。额外的氧化剂和氮在该方法中可以省去卤化步骤。可以实现多种苄基和未活化的叔,仲,伯C(sp 3)–H氨基化反应,且收率很高。
    DOI:
    10.1021/acscatal.8b02847
  • 作为产物:
    描述:
    三氟甲磺酸酐苯基-4-丁胺三乙胺 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 以46%的产率得到1,1,1-三氟-N-(4-苯基丁基)甲磺酰胺
    参考文献:
    名称:
    光氧化还原催化的伯胺衍生物的位点选择性α-C(sp3)-H烷基化。
    摘要:
    叔胺在氧化反应中产生α-氨基自由基的合成作用已得到很好的确立,但是由于竞争性副反应,伯胺仍然具有挑战性。本报告介绍了通过生成α-氨基自由基中间体对伯胺衍生物进行的位点选择性α-官能化。通过可见光光氧化还原催化,伯磺酰胺与缺电子的烯烃结合,可以有效,温和地构建C-C键。有趣的是,通过保护基团的精确操作,观察到分子间氢原子转移(HAT)催化与分子内[1,5] HAT之间的差异。利用这种二分法可实现出色的α/δ位点选择性。
    DOI:
    10.1002/anie.201812227
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文献信息

  • Study on Radical Amidation onto Aromatic Rings with (Diacyloxyiodo)arenes
    作者:Hideo Togo、Yoichiro Hoshina、Takahito Muraki、Hiromasa Nakayama、Masataka Yokoyama
    DOI:10.1021/jo980450y
    日期:1998.7.1
    Sulfonamides of primary amines bearing an aromatic ring at the gamma-position were treated with (diacyloxyiodo)arenes and:iodine under irradiation conditions with;a tungsten-lamp to give the corresponding 1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives in moderate to good yields. Here, the reactivity depends on the Z-group (protecting group) of the starting amides. Under the same reaction conditions, some sulfonamides were treated with (diacetoxyiodo)benzene and iodine in the presence of aromatics to give the corresponding N-arylated amides. These reactions proceed through the intramolecular and intermolecular amidations onto aromatic rings via the sulfonamidyl radicals formed.
  • US4490390A
    申请人:——
    公开号:US4490390A
    公开(公告)日:1984-12-25
  • Photoredox‐Catalyzed Site‐Selective α‐C(sp <sup>3</sup> )−H Alkylation of Primary Amine Derivatives
    作者:Melissa A. Ashley、Chiaki Yamauchi、John C. K. Chu、Shinya Otsuka、Hideki Yorimitsu、Tomislav Rovis
    DOI:10.1002/anie.201812227
    日期:2019.3.18
    tertiary amines to oxidatively generate α‐amino radicals is well established, however, primary amines remain challenging because of competitive side reactions. This report describes the site‐selective α‐functionalization of primary amine derivatives through the generation of α‐amino radical intermediates. Employing visible‐light photoredox catalysis, primary sulfonamides are coupled with electron‐deficient
    叔胺在氧化反应中产生α-氨基自由基的合成作用已得到很好的确立,但是由于竞争性副反应,伯胺仍然具有挑战性。本报告介绍了通过生成α-氨基自由基中间体对伯胺衍生物进行的位点选择性α-官能化。通过可见光光氧化还原催化,伯磺酰胺与缺电子的烯烃结合,可以有效,温和地构建C-C键。有趣的是,通过保护基团的精确操作,观察到分子间氢原子转移(HAT)催化与分子内[1,5] HAT之间的差异。利用这种二分法可实现出色的α/δ位点选择性。
  • Electrochemical-Oxidation-Induced Site-Selective Intramolecular C(sp<sup>3</sup>)–H Amination
    作者:Xia Hu、Guoting Zhang、Faxiang Bu、Lei Nie、Aiwen Lei
    DOI:10.1021/acscatal.8b02847
    日期:2018.10.5
    The cross-coupling of C(sp3)–H and N–H represents one of the most straightforward approaches to construct saturated nitrogen-containing compounds. The additional oxidants or halogenated reagents are generally required in such processes. Herein, we developed an electrochemical oxidative intramolecular C(sp3)–H amination of amides by employing a carbon rod anode and a platinum plate cathode in an undivided
    C(sp 3)–H和N–H的交叉偶联代表构造饱和含氮化合物的最直接方法之一。在这种方法中通常需要额外的氧化剂或卤化试剂。在这里,我们通过在恒定电流电解条件下在未分隔的电池中使用碳棒阳极和铂板阴极,开发了酰胺的电化学氧化分子内C(sp 3)-H胺化反应。乙酸四丁铵不仅用作电解质,而且还可以与酰胺形成分子间的氢键并促进N–H键的裂解。额外的氧化剂和氮在该方法中可以省去卤化步骤。可以实现多种苄基和未活化的叔,仲,伯C(sp 3)–H氨基化反应,且收率很高。
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