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乙酸邻叔丁基环己酯怎么合成

可爱的季节
慈祥的小白菜
2023-01-27 11:21:49

乙酸邻叔丁基环己酯怎么合成

最佳答案
快乐的大碗
务实的云朵
2026-01-27 11:22:48

用环己酮先和四氢吡咯缩合,以产生稳定的烯醇负离子,然后在碱催化下和叔丁基氯反应得到α-叔丁基取代物,然后水解除去保护基得到α-叔丁基环己酮,随后的选择很多样。比如在p-TsOH催化下,在氯仿中α-叔丁基环己酮和醋酸酐反应可以得到乙酸邻叔丁基环己酯,而且该反应是不对称合成的,产物有很强的立体选择性

也可以将羰基用硼氢化钠或者氢化铝锂还原成羟基,然后和醋酸酐反应得到产物

还有你要的这个物质是有立体异构体的,不知道你需要外消旋的产物还是具体一种构型

最新回答
落后的柚子
彪壮的小馒头
2026-01-27 11:22:48

化学结构不一样,属于醚类,四氢呋喃是呋喃的完全氢化产物,为无色透明液体,溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等。四氢吡啶(tetrahydropyridines)是一种化学物质,有三种异构体。

自然的老师
寂寞的帽子
2026-01-27 11:22:48
吡啶是含有一个氮杂原子的六元杂环化合物。分子式C5H5N。即苯分子中的一个—CH=被氮取代而生成的化合物,故又称氮苯。吡啶及其同系物存在于骨焦油、煤焦油、煤气、页岩油、石油中。无色可燃液体,具有特殊臭味。熔点-42℃,沸点115.5℃,密度0.9819克/厘米3(20℃)。溶于水、乙醇、乙醚、丙酮和苯等。与水形成共沸混合物,沸点92~93℃。工业上利用这个性质来纯化吡啶。吡啶及其衍生物比苯稳定,其反应性与硝基苯类似。典型的芳香族亲电取代反应发生在3、5位上,但反应性比苯低,一般不易发生硝化、卤化、磺化等反应。吡啶是一个弱的三级胺,在乙醇溶液内能与多种酸(如苦味酸或高氯酸等)形成不溶于水的盐。工业上使用的吡啶,约含1%的2-甲基吡啶,因此可以利用成盐性质的差别,把它和它的同系物分离。吡啶还能与多种金属离子形成结晶形的络合物。吡啶比苯容易还原,如在金属钠和乙醇的作用下还原成六氢吡啶(或称哌啶)。吡啶与过氧化氢反应,易被氧化成N-氧化吡啶。

吡啶可以从炼焦气和焦油内提炼。吡啶及其衍生物也可通过多种方法合成,其中应用最广的是汉奇吡啶合成法,这是用两分子的β-羰基化合物,如乙酰乙酸乙酯与一分子乙醛缩合,产物再与一分子的乙酰乙酸乙酯和氨缩合形成二氢吡啶化合物,然后用氧化剂(如亚硝酸)脱氢,再水解失羧即得吡啶衍生物。吡啶也可用乙炔、氨和甲醇在500℃通过催化剂制备。吡啶的许多衍生物是重要的药物,有些是维生素或酶的重要组成部分。吡啶的衍生物异烟肼是一种抗结核病药,2-甲基-5-乙烯基吡啶是合成橡胶的原料。

中文名称: 吡啶

汉语拼音: bǐ dìng

英文名称: pyridine

中文名称2: 氮(杂)苯

CAS No.: 110-86-1

分子式: C5H5N

分子量: 79.10

理化特性

主要成分: 纯品

外观与性状: 无色或微黄色液体,有恶臭。

熔点(℃): -42

沸点(℃): 115.3

相对密度(水=1): 0.98

相对蒸气密度(空气=1): 2.73

饱和蒸气压(kPa): 1.33/13.2℃

闪点(℃): 17

引燃温度(℃): 482

爆炸上限%(V/V): 12.4

爆炸下限%(V/V): 1.7

溶解性: 溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。

主要用途: 用于制造维生素、磺胺类药、杀虫剂及塑料等。

健康危害: 有强烈刺激性;能麻醉中枢神经系统。对眼及上呼吸道有刺激作用。高浓度吸入后,轻者有欣快或窒息感,继之出现抑郁、肌无力、呕吐;重者意识丧失、大小便失禁、强直性痉挛、血压下降。误服可致死。慢性影响:长期吸入出现头晕、头痛、失眠、步态不稳及消化道功能紊乱。可发生肝肾损害。可致多发性神经病。对皮肤有刺激性,可引起皮炎,有时有光感性皮炎。

燃爆危险: 本品易燃,具强刺激性。

危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。高温时分解,释出剧毒的氮氧化物气体。与硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等剧烈反应,有爆炸危险。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

坦率的小蜜蜂
称心的钥匙
2026-01-27 11:22:48
吡啶及其衍生物比苯稳定,其反应性与硝基苯类似。典型的芳香族亲电取代反应发生在3、5位上,但反应性比苯低,一般不易发生硝化、卤化、磺化等反应。吡啶是一个弱的三级胺,在乙醇溶液内能与多种酸(如苦味酸或高氯酸等)形成不溶于水的盐。工业上使用的吡啶,约含1%的2-甲基吡啶,因此可以利用成盐性质的差别,把它和它的同系物分离。吡啶还能与多种金属离子形成结晶形的络合物。吡啶比苯容易还原,如在金属钠和乙醇的作用下还原成六氢吡啶(或称哌啶)。吡啶与过氧化氢反应,易被氧化成N-氧化吡啶。

吡啶的危害:

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:有强烈刺激性;能麻醉中枢神经系统。对眼及上呼吸道有刺激作用。高浓度吸入后,轻者有欣快或窒息感,继之出现抑郁、肌无力、呕吐;重者意识丧失、大小便失禁、强直性痉挛、血压下降。误服可致死。

慢性影响:长期吸入出现头晕、头痛、失眠、步态不稳及消化道功能紊乱。可发生肝肾损害。可引起皮炎。

毒性:属低毒类。

文静的期待
顺利的发卡
2026-01-27 11:22:48

除作溶剂外,吡啶在工业上还可用作变性剂、助染剂,以及合成一系列产品(包括药品、消毒剂、染料、食品调味料、粘合剂、炸药等)的起始物。

吡啶还可以用做催化剂,但用量不可过多,否则影响产品质量。用作缓蚀剂,吡啶对金属起到缓蚀作用,利用其吸附作用达到缓蚀作用。

扩展资料:

吡啶的危险特性:

其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。高温时分解,释出剧毒的氮氧化物气体。与硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等剧烈反应,有爆炸危险。流速过快,容易产生和积聚静电。

其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

参考资料来源:百度百科——吡啶

悲凉的歌曲
还单身的世界
2026-01-27 11:22:48
基本信息:

中文名称

1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶

英文名称

1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine

英文别名

1-methyl-4-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyridine1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine

CAS号

28289-54-5

合成路线:

1.通过1-甲基-4-苯基-4-羟基哌啶合成1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶,收率约64%;

2.通过1-甲基-4-苯基-4-羟基哌啶合成1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶

更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/163813

天真的薯片
悲凉的花生
2026-01-27 11:22:48
pyridine C5H5N 吡啶 的对应

共轭酸吡啶合氢离子的pKa值为5.30; tetrahydropyridine 四氢吡啶的对应 共轭酸吡啶合氢离子的pKa值为4所以pyridine C5H5N 吡啶相对碱性更强.

深情的仙人掌
细心的百褶裙
2026-01-27 11:22:48
有机盐是有机酸、生物碱适当中和生成的盐,在有机结构上只有少数基团是离子的形态(羧基等),它们的作用在有机结构上,像药物、维生素等,而制成盐是为了让难以溶于水的有机物变得易溶

有机盐是有机酸、生物碱适中和生成的盐,在有机结构上只有少数基团是离子的形态(羧基等),它们的作用在有机结构上,像药物、维生素等,而制成盐是为了让难以溶于水的有机物变得易溶

有机盐是有机酸,或者有机碱与其他酸和碱(可以是有机的也可以是无机的)反应形成的盐。如醋酸钠(有机酸,无机碱盐),溴化四丁基铵(无机酸,有机碱),乙酸吡啶盐(有机酸,有机碱)

,甲基钠(烷基盐),乙醇钠(强碱)

有机盐和无机盐不同,无机盐即无机化合物中的盐类,旧称矿物质,在生物细胞内一般只占鲜重的1%至1.5%,目前人体已经发现20余种,其中大量元素有碳c、氢h、氧o、氮n、钙ca、磷p、钾k、硫s、钠na、氯cl、镁mg,微量元素有铁、锌、硒、钼、铬、钴、碘等。虽然无机盐在细胞、人体中的含量很低,但是作用非常大,如果注意饮食多样化,少吃动物脂肪,多吃糙米、玉米等粗粮,不要过多食用精制面粉,就能使体内的无机盐维持正常应有的水平。

无机盐在细胞中的含量虽然不多,但是是生命活动所必需的,许多无机盐在细胞中呈游离与离子状态存在。如果将一块组织放在蒸馏水中,从原生质中去掉盐类,该组织就会死亡,无机盐在维持生物体和细胞的生命活动中起到重要的作用。无机盐的代谢可以通过分析血液、头发、尿液或组织中的浓度来判断。由于新陈代谢,每天都有一定数量的无机盐从各种途径排出体外,因而必须通过膳食予以补充。在中国钙、铁和

碘的缺乏较常见。硒、氟等随地球化学环境的不同,既有缺乏病如克山病和大骨节病、龊齿等,又有过多症如氟骨症和硒中毒。

无机盐是存在于体内和食物中的矿物质营养素,细胞中大多数无机盐以离子形式存在,由有机物和无机物综合组成。人体已发现有20余种必需的无机盐,约占人体重量的4~5%。其中含量较多的(>5g)为钙、磷、钾、钠、氯、镁、硫七种;每天膳食需要量都在100mg以上,称为常量元素。另外一些含量低微,随着近代分析技术的进步,利用原子吸收光谱、中子活化、等离子发身光谱等痕量的分析手段,发现了铁、碘、铜、锌、锰、钴、钼、硒、铬、镍、硅、氟、钒等元素也是人体必需的,每天膳食需要量为μg~mg称为微量元素。

等待的苗条
害怕的保温杯
2026-01-27 11:22:48
化学日语用语

天门冬胺酸 アスパラギンさん「酸」

乙酰水杨酸/阿斯匹林 アスピリン

乙炔 アセチレン

乙醛 アセトアルデヒド

丙酮 アセトン

氨基酸 アミノさん「酸」

无组织的 アモルファス

乙醇/酒精 アルコール

苯甲酸/安息香酸 あんそくこうさん「安息香酸」

氨基甲酸乙酯 ウレタン

离子/电离子 イオン

异黄酮 イソフラボン

乙醚 エーテル

酯 エステル

乙胺 エチルアミン

乙醇 エチルアルコール/エタノール

乙苯 エチルベンゼン

乙烯 エチレン

麻黄素 エフェドリン

环氧 エポキシ

氯化物 えんかぶつ「塩化物」

盐酸 えんさん「塩酸」

离心分离 えんしんぶんり「远心分离」

王水 おうすい「王水」

双氧水/过氧化氢 オキシドール「过酸化水素水」

低聚糖 おりごとう「糖」

油酸 オレインさん「酸」

搅拌 かくはん「撹拌」

核反应 かくはんのう「核反応」

核分裂 かくぶんれつ「核分裂」

核融合 かくゆうごう「核融合」

活性氧 かっせいさんそ「活性酸素」

儿茶酸 カテキン

咖啡因 カフェイン

辣椒素 カプサイシン

胡罗卜酸 カロチン

还原 かんげん「还元」

木糖醇 キシリトール

二甲苯 キシレン

柠檬酸/构橼酸 クエンさん「酸」

肝糖/糖原 グリコーゲン

乙二醇 グリコール

丙三醇/甘油 グリセリン

谷氨酸 グルタミンさん「酸」

叶绿素 クロロフィル「叶绿素」

氯仿 クロロホルム

光合作用 こうごうせい「光合成」

胶原质 コラーゲン

胆固醇 コレステロール

乙酸/醋酸 さくさん「酢酸」

糖精/邻磺酰苯酰亚胺 サッカリン

氧化/脱氢 さんか「酸化」

氧化物 さんかぶつ「酸化物」

水杨酸 サリチルさん「酸」

消化 しょうか「消化」

升华 しょうか「升华」

硝酸 しょうさん「硝酸」

硝酸盐 しょうさんえん「硝酸塩」

蒸发 じょうはつ「蒸発」

蒸馏 じょうりゅう「蒸留」

真空 しんくう「真空」

稀释剤 シンナー

二氧芑 ダイオキシン

牛磺酸/氨基乙磺酸 タウリン

烃/碳氢化合物 たんかすいそ「炭化水素」

碳酸 たんさん「炭酸」

中和 ちゅうわ「中和」

沉淀 ちんでん「沈殿」

脱氧核糖核酸(DNA) デオキシリボかくさん「DNA」

河豚毒素 テトロドトキシン

多巴胺/多巴宁 ドーパミン

三甲胺 トリメチルアミン

甲苯 トルエン

萘 ナフタリン

烟碱/尼古丁 ニコチン

二氧化碳 にさんかたんそ「二酸化炭素」

硝化甘油 ニトログリセリン

亚硝胺 ニトロソアミン

乳酸 にゅうさん「乳酸」

发酵 はっこう「発酵」

卤素 ハロゲン

组胺 ヒスタミン

蓖麻油 ひましゆ「ヒマシ油」

双裂(杆)菌 ビフィズスきん「菌」

联苯基 ビフェニール

弧菌 ビブリオきん「菌」

胆青素 ビリチアニン

胆褐素 ビリファスチン

胆黄素 ビリフラビン

胆紫素 ビリプルピン

胆绿素 ビリベルジン

胆红素 ビリルビン

苯酚/石碳酸 フェノール

酚酞 フェノールフタレイン

类黄酮 フラボノイド

分解 ぶんかい「分解」

分子式 ぶんししき「分子式」

偏光 へんこう「偏光」

挥发油 ベンジン

苯 ベンゾール

肉毒杆菌 ボツリヌスきん「菌」

聚氨酯/聚氨基甲酸酯 ポリウレタン

聚酯 ポリエステル

聚乙烯 ポリエチレン

聚碳酸酯 ポリカーボネート

多元酚/聚酚 ポリフェノール

聚丙烯 ポリプロピレン

福尔马林/甲醛溶液 ホルマリン

甲醛 ホルムアルデヒド

无机化合物 むきかごうぶつ「无机化合物」

甲醇/木醇 メチルアルコール

次甲基 メチレン

镀金 メッキ「镀金」

密胺/三聚氰胺 メラミン

薄荷醇 メントール

麦芽 モルト/ばくが「麦芽」

淬火 やきいれ「焼入れ」

退火 やきなまし「焼钝し」

有机化合物 ゆうきかごうぶつ「有机化合物」

硫化氢 りゅうかすいそ「硫化水素」

硫酸 りゅうさん「硫酸」

卵磷脂 レシチン

蜂王胶 ロイヤルゼリー

凡士林 ワセリン