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

1-methyl-3-phenethyl-1H-imidazolium hydrogen sulfate | 1382859-32-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1-methyl-3-phenethyl-1H-imidazolium hydrogen sulfate
英文别名
——
1-methyl-3-phenethyl-1H-imidazolium hydrogen sulfate化学式
CAS
1382859-32-6
化学式
C12H15N2*HO4S
mdl
——
分子量
284.336
InChiKey
SQHHZHPNZKWBHU-UHFFFAOYSA-M
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

反应信息

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    纳米原纤化的介孔碳作为“纯水”上酒精好氧氧化中钯纳米颗粒的有效载体
    摘要:
    在SBA-15存在下,通过离子液体1-甲基-3-苯乙基-1 H-咪唑硫酸氢盐(1)的碳化,成功制备了一种新型的纳米原纤化介孔碳(IFMC)。该材料被证明是钯纳米颗粒(PdNP)催化剂Pd @ IFMC的有效且独特的载体(2)首次在低至40°C的温度下在纯水上好氧氧化杂环,苄基和杂原子的醇,并在六个以上的反应过程中提供了几乎一致的活性和选择性。该催化剂也已被用作有效的催化剂,用于在70–80°C下选择性氧化脂肪族和烯丙基醇。通过X射线光电子能谱(XPS),N 2吸附-解吸分析,透射电子显微镜(TEM)和电子断层扫描(ET)对材料进行了表征。我们引人注目的XPS和ET研究表明,较高的2与Pd @ CMK-3和Pd / C相比,酒精在水中的好氧氧化可能是由于碳结构内部存在氮官能团以及我们材料的纤维性质所致。碳原子骨架中存在氮杂原子也可能是导致PdNP在整个介孔结构中相对均匀且接近原子级分布的原因
    DOI:
    10.1002/chem.201200373
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Ionic liquid-derived nano-fibrillated mesoporous carbon based on solid-phase microextraction fiber for the analysis of volatile organic compounds from aqueous solutions
    作者:Mir Mahdi Abolghasemi、Babak Karimi、Vahid Yousefi、Hesam Behzadnia、Hossein Barzegar、Marzieh Piryaei
    DOI:10.1039/c5nj00451a
    日期:——
    A novel nano-fibrillated mesoporous carbon (IFMC) solid phase microextraction (SPME) fiber was successfully prepared via the carbonization of the ionic liquid in the presence of SBA-15 as a structure-transducing agent. It was found that our new SPME fiber is an excellent adsorbent for the extraction of some volatile organic compounds (VOCs) from aqueous samples in combination with gas chromatography-mass
    新型纳米原纤化介孔碳(IFMC)固相微萃取(SPME)纤维的成功制备如下。在作为结构转换剂的SBA-15存在下离子液体的碳化。发现我们的新型SPME纤维与气相色谱-质谱法(GC-MS)相结合,是从性样品中萃取某些挥发性有机化合物(VOC)的极佳吸附剂。系统地研究和优化了重要的提取条件(提取温度,离子强度,搅拌速度,pH和提取时间)和解吸条件(解吸温度和时间)。与传统的分析方法相比,所开发的方法具有使用简单,分析时间短,设备成本低,纤维的热稳定性和相对回收率高的优点。
  • One-pot Acid-Base Catalysed Tandem Reactions using a Bimodal N,S-doped Cubic Mesoporous Carbon
    作者:Hamzeh H. Veisi、Maryam Akbari、Babak Karimi、Hojatollah Vali、Rafael Luque
    DOI:10.1039/d3gc00117b
    日期:——
    collaboration of multiple active sites in living systems, a novel bifunctional acid–base ordered mesoporous carbon denoted as “Ionic liquid derived Bimodal cubic Ordered Mesoporous Carbon” (IBOMC) was designed using a nanocasting protocol with KIT-6 as a hard template and a mixture of 1-methyl-3-phenethyl-1H-imidazolium hydrogen sulfate (MPIHS) and guanine as ionic liquid and nitrogen-rich organic precursors
    受生命系统中多个活性位点协同作用的启发,一种新型双功能酸碱有序介孔碳被称为“离子液体衍生的双峰立方有序介孔碳”(IBOMC),使用纳米铸造方案设计,KIT-6 作为硬质合模板和 1-methyl-3-phenethyl-1 H的混合物- 咪唑硫酸氢盐 (MPIHS) 和鸟嘌呤分别作为离子液体和富氮有机前体。高碱性和酸性、高表面积、良好的耐热性、明确的孔径和高氮含量构成了这种碳最显着的特征,并且从未在其他报道的碳中完全观察到。设计的多孔碳质材料的双酸碱特性在乙缩醛丙二腈的选择性一锅串联脱缩醛-Knoevenagel 缩合反应中得到验证,这一特征归因于其独特的 3D 双峰结构以及强酸的存在及其框架中的基本功能组。该材料还被用作强酸催化剂,用于从果糖合成 5-HMF5-羟甲基糠醛),产率为 98%。IBOMC 在将葡萄糖转化为 5-HMF 方面表现出优异的双功能活性,产率为 45%;这也已扩展到从蔗糖纤维素生产
  • Robust interaction of cobalt phthalocyanine and nitrogen-doped ordered mesoporous carbon for CO<sub>2</sub> reduction paired with the electro-oxidative synthesis of sulfonamide derivatives
    作者:Samin Barat-Abtahi、Faranak Jafari-Hafshejani、Fahimeh Varmaghani、Babak Karimi、Hamzeh H. Veisi
    DOI:10.1039/d3gc02977h
    日期:——
    electrocatalyst based on cobalt phthalocyanine combined with N-doped ordered mesoporous carbon (CoPc@GIOMC) was developed for CO2 reduction. To achieve this goal, we designed an innovative paired electrolyzer that integrates CO2 reduction to CO with the efficient oxidative coupling of certain phenylhydroxylamines to produce biologically important sulfonamide and organosulfone derivatives. The hybrid electrode
    在这项工作中,开发了一种基于酞菁与氮掺杂有序介孔碳(CoPc@GIOMC)相结合的高性能混合电催化剂,用于CO 2还原。为了实现这一目标,我们设计了一种创新的配对电解槽,它将 CO 2还原为 CO 与某些苯基羟胺的高效氧化偶联相结合,以生产具有生物学重要意义的磺酰胺和有机砜衍生物。混合电极在0.57 V vs. RHE的过电势(起始电势为0.3 V vs. RHE)下将CO 2选择性还原为CO时表现出33 mA cm -2的显着部分电流密度和90的法拉第效率% 接近天然的溶液(pH = 7.4)。这种优异的性能可归因于我们的氮掺杂介孔碳材料的高氮含量、大量缺陷位点和大表面积,这有利于CoPc在GIOMC上牢固而稳定的附着。此外,在阴极CO 2还原与合成具有重要生物学意义的磺酰胺和有机砜衍生物耦合的背景下,电解系统表现出高阳极法拉第效率,在电解135分钟后在6 mA cm -2下达到近100%。令人满意的能源效率高达70%。
查看更多