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烯丙基详细资料大全

传统的牛排
狂野的胡萝卜
2023-01-28 04:05:50

烯丙基详细资料大全

最佳答案
怕孤独的乌冬面
冷傲的水壶
2025-06-22 21:49:03

烯丙基是一种官能团,结构式为:H 2 C=CH-CH 2 -。在化合物中加入烯丙基基团后能产生新的带有烯键的化合物,使原化合物理化性质彻底改变,化合物的烯丙基化广泛套用于有机和药物合成,如具有广泛生物活性的光学活性α-氨基膦酸酯衍生物的合成。另外,-CH=CH-CH 3 叫正丙烯基(系统命名叫1-丙烯基) —CH 2 -CH=CH 2 叫正烯丙基(系统命名叫2-丙烯基)。

基本介绍中文名 :烯丙基 外文名 :allyl group 结构式 :H2C=CH—CH2— 特点 :活性比较高 套用,实际套用,烯丙基的反应活性,芳烃烯丙基化方法,Friedel-Crafts烷基化反应,过渡金属催化的交叉偶联烯丙基化反应,过渡金属催化的芳环sp2碳-氢键活化, 套用 芳香化合物的选择性官能化反应是一类重要的有机合成反应,一直受到药物研发、材料科学和精细化工等领域的广泛关注。其中,芳烃的烯丙基化反应所制得的烯丙基芳香化合物可以作为天然产物和生物活性分子的结构骨架或者反应中间体,如黄樟素就是烯丙苯的衍生物。此外,烯丙基可以进一步发生多类化学反应,如氧化反应、复分解反应、偶联反应及亲电取代反应等。 近几十年来,对芳烃进行烯丙基化的方法主要有三种:Friedel-Crafts烷基化反应、过渡金属催化的交叉偶联反应和芳环sp 2 碳-氢键活化反应。其中,Friedel-Crafts烷基化反应作为经典的烷基苯类化合物制备方法,己在工业上广泛使用。然而,该方法存在酸催化剂后处理复杂、底物要求富电性、反应温度高、区域选择性差及易发生过度反应等不足。随着时间的推移,过渡金属催化的交叉偶联反应以其高度区域和立体选择性等优点成为近年来研究热点,是构筑碳。碳键的重要方法之一。然而,该方法不仅原子经济性较差,在环境友好方面也存在不足。现如今,芳烃sp 2 碳。氢键活化反应作为一个原子经济性好、区域选择性高的新方法受到广泛关注,在某种程度上给交叉偶联反应带来了一定的冲击。但定位基的引入会限制底物的适用范围,如何将定位基移除或者转换是该方法需要面临的问题。 众所周知,许多天然产物通常具有高的生物活性和药用价值,因此市场需求量较大。然而,天然产物在自然界中的含量稀少,提取困难,让人们甚是苦恼。因此,通过化学方法来合成这些天然产物已经成为攻克此难题的必要途径。 实际套用 某些烯丙基芳烃因其宜人的气味而被套用于香精香料行业。丁子香酚(图1 化合物1)在自然界中主要由丁香的花蕾经干燥蒸馏所得,具有抗菌、降血压、调制成香精等用途;黄樟素(图1 化合物2)则天然存在于黄樟油等天然芳香油中,常用在皂用香精中;草蒿脑(图1 化合物3)可由松节油或龙蒿油分馏而得,可用于配制香辛料等调味剂。目前工业上的化学合成方法已非常成熟。 丁子香酚、黄樟素和草蒿脑的分子结构 生物学家发现,从桑科植物华桑的茎皮提取出的烯丙基芳烃系列衍生物(图2 化合物4、5和图3 化合物6、7)对人体肺癌、肝癌、胃癌、肠癌和卵巢癌这五种癌细胞系具有较优的治疗作用。后来又发现化合物4和5还具有杀菌消炎和抗氧化作用。 化合物4和5的分子结构 化合物6和7的分子结构 2-(1-(2-烯丙基苯氧基)乙基)-4,5-二氢咪唑(图4 化合物8)是α肾上腺素能受体拮抗剂,在临床上主要用于降低血压、改善微循环、治疗外周血管痉挛性疾病及血栓闭塞性脉管炎。 化合物8的分子结构 贝前列素(图5 化合物10)作为环前列腺素(图5 化合物9)的衍生物之一,已经在许多国家被用作药物或者尚处于临床试验期间,用以治疗动脉硬化闭塞性脉管炎和肺动脉高压。为了让研究人员对其进行更深入的研究,如何大量制备该化合物是前提条件。2015年,Y.Kobayashi等人利用逆合成分析的方法以2-甲基-6-烯丙基苯酚经多步反应成功合成了贝前列素。 环前列腺素和贝前列素的分子结构 烯丙基的反应活性 如此之类的套用数不胜数。除此之外,利用烯烃和α氢的活泼性,烯丙基可转化成多种不同的官能团,总结起来主要有如下几种:a.与碘苯发生Heck反应生成偶联产物;b.与氢卤酸发生亲电加成反应生成卤代烃:c.在不同的氧化条件下生成酮醛类化合物;d.与三乙基氯化矽发生亲电取代反应生成烯丙基矽试剂;e.烯丙基的a氢经活化生成高烯丙醇;f . Grubbs催化剂催化作用下发生复分解反应生成新的烯烃;g.发生还原反应生成烷烃;h.发生聚合反应套用于高分子材料(图6)。 烯丙基芳烃的各种转化 芳烃烯丙基化方法 己报导的芳烃烯丙基化方法主要有:Friedel-Crafts烷基化反应、各类过渡金属催化的交叉偶联反应和芳烃sp 2 碳-氢键活化等。 Friedel-Crafts烷基化反应 傅克烷基化反应早在十九世纪七十年代就已经被法国化学家查斯·傅里德和美国化学家詹姆斯·克拉夫茨共同发现,在有机合成领域是形成C-C键的重要方法之一。对于这种芳环的亲电取代反应,通常要求苯环上带给电子基团,并以烯丙基醇或者烯丙基卤作为亲电试剂,Lewis酸(如无水AlCl 3 或FeCl 3 等)或者Bronsted酸(如HF,H 2 SO 4 和H 3 PO 4 等)作为催化剂来实现。 过渡金属催化的交叉偶联烯丙基化反应 自上世纪七十年代以来,交叉偶联反应已经受到化学界科研人员们的广泛关注,成为构筑C-C键的重要方法。其主要指卤代烃与带有某主基团中心的有机物在过渡金属的催化作用下生成具有新C-C键的产物R-R’的过程。 通常,交叉偶联反应的反应机理分为三步:首先,卤代烃和金属催化剂发生氧化加成;接着,所生成的中间体与带有某主基团中心的有机物发生金属化转移;最后,经还原消除得到偶联产物并再生金属催化剂。 正是由于交叉偶联反应的高效性使其给学术界如天然产物合成、材料科学、医学、生物学、超分子化学、催化化学和协同化学等带来了不容小觑的影响力。此外,很多方法已经被成功套用到制药业、农用化学品和精细化工等领域。 过渡金属催化的芳环sp2碳-氢键活化 由于sp 2 杂化C-H键较高的稳定性,故对其进行活化官能化具有重要意义,它不仅给有机合成方法学带来了一场巨大变革,同时也开辟了药物、天然产物及分子材料新的合成路径。

最新回答
丰富的冬瓜
独特的跳跳糖
2025-06-22 21:49:03

中文别名:1,3,4-丁香酚1-烯丙基-3-甲氧基-4-羟基苯1-烯丙基-4-羟基-3-甲氧基苯1-羟基-2-甲氧基-4-烯丙基苯1-羟基-2-甲氧基-4-丙-2-烯基苯1-羟基-4-烯丙基-2-甲氧基苯2-甲氧基-4-(2-丙烯-1-基)苯酚2-甲氧基-4-(2-丙烯基)苯酚2-甲氧基-4-烯丙基苯酚2-甲氧基-4-丙-2-烯基苯酚4-烯丙基-1-羟基-2-甲氧基苯4-烯丙基-2-甲氧基苯酚4-烯丙基愈创木酚

英文名称:Eugenol

英文别名:1,3,4-eugenol1-Allyl-3-methoxy-4-hydroxybenzene1-allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene1-hydroxy-2-methoxy-4-allylbenzene1-hydroxy-2-methoxy-4-prop-2-enylbenzene1-hydroxy-2-methoxy-4-propenylbenzene1-hydroxy-4-allyl-2-methoxybenzene2-methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol2-Methoxy-4-allylphenol2-methoxy-4-prop-2-enylphenol4-allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene4-Allyl-2-methoxyphenol4-allylcatechol-2-methyl ether4-Allylguaiacolp-eugenol4-hydroxy-3-methoxyallylbenzene5-allylguaiacolAllylguaiacolCaryophyllic acidEugenic acidEugenol SpecialFA 100fema no. 24672-methoxy-4-prop-2-en-1-ylphenol

EINECS号:202-589-1

分子式:C10H12O2

分子量:164.2011

彪壮的荷花
复杂的毛衣
2025-06-22 21:49:03

(1)英文通用名2-allylphenol

(2)商品名银果。

(3)剂型10%乳油,20%可湿性粉剂。

(4)性质与作用银果为合成的拟银杏提取液的植物源农药,它综合了化学农药的高效性和生物农药的低毒性,摒弃了化学农药毒性大、残留高的缺点和生物农药作用缓慢的不足,是高效、低毒、低残留、无“三致”作用的绿色农药。1999年10月被联合国果蔬加工与产业化国际研讨会列为果蔬生产指定产品,2002年,被全国农业技术推广服务中心及山东、上海、四川等地的植保和农资推广部门推荐为无公害食品生产首选药剂,该产品在建议剂量下使用不但对作物生长无抑制作用,经初步测定还有促进作物生长发育的特点。使用后能增加作物的叶面积,提高叶绿素含量,促进根系发达等。

①杀菌、抑菌双重作用银果主要以触杀、熏蒸作用为主,同时可渗透到植物组织内部,杀死侵入其内部的病菌,控制病害发展,保护新的部位不受侵害,对果树腐烂病、干腐病、轮纹病和白粉病有很好的触杀及治疗作用。

②杀菌谱广银果对几乎所有的真菌病害都有效,尤其对番茄、草莓的灰霉、白粉病,果树的斑点落叶病、腐烂病、干腐病等病害防效显著,对蔬菜、小麦、园林、花卉和草坪的主要病害也有很好的防治效果。

③高效、低毒、低残留或无残留。

(5)使用方法

①防治枣树、苹果等果树的轮纹病、落叶病、锈病,梨黑星病等病害,在发病初期,用600~1000倍20%可湿性粉剂+1000倍果树专用型“天达2116”液喷洒树冠。

②防治枣、苹果等果树腐烂病,在病斑处用刀刮除病灶后,以40~60倍20%可湿性粉剂涂抹病斑。

③防治蔬菜、草莓等作物的灰霉病、白粉病,用600~1000倍20%可湿性粉剂+600倍瓜茄果专用型“天达2116”液喷雾,每7~10天1次,连续喷洒2~3次。

(6)注意事项

①对黄瓜、花生、大豆有药害,不能使用。

②不宜作浸种、拌种用。

③配药时须先用少量水配制成母液,然后加水兑制,喷药时要细致、均匀、周到,防治效果更佳。

粗犷的白羊
朴素的星星
2025-06-22 21:49:03
以烯丙基苯酚(AP)、烯丙基(对、间和混合)甲酚为烯丙基化试剂,与甲氧基二苯醚反应,制备了一系列以烯丙基为活性基团的改性二苯醚树脂。用双马来酰亚胺固化改性二苯醚树脂的反应性良好,树脂固化物具有良好的力学性能和耐热性。

二苯醚树脂的改性研究�井新利石维道于洁(西安交通大学高分子材料系,西安,710049)摘要以烯丙基苯酚(AP)、烯丙基(对、间和混合)甲酚为烯丙基化试剂,与甲氧基二苯醚反应,制备了一系列以烯丙基为活性基团的改性二苯醚树脂。用双马来酰亚胺固化改性二苯醚树脂

朴素的鲜花
刻苦的发箍
2025-06-22 21:49:03
苯酚含有烯醇式结构,烯醇式结构的物质能与三价铁离子反应显色,即苯酚中提供的苯氧阴离子与三价的铁离子发生络合反应,得到紫色的化合物六苯酚合铁。苯酚与三氯化铁反应发生紫色的络合物,这个反应可以检验三价铁离子,也能在有机反应中检验出苯酚。

专注的小甜瓜
俊秀的吐司
2025-06-22 21:49:03
胡椒酚即对烯丙基苯酚,催化加氢有不同形式可以一分子加一H2形成对丙基苯酚,彻底加氢使苯环饱和则还可以一分子加三H2,形成4-丙基-环己醇。

所以最多可以一分子胡椒酚加4分子氢气。

清脆的魔镜
暴躁的月饼
2025-06-22 21:49:03
荖叶又称蒌叶,春季种植为最佳时间。

原植物形态:攀援状藤本,长可达10米。枝稍带木质,无毛,节上常生不定根。单叶互生,具长柄;叶片纸质或近革质,有多而细的腺点,宽卵形或心形而两侧对称,或卵状长圆形两侧稍不对称而偏斜,长7~15厘米,宽5~11厘米,先端渐尖,基部心形有极窄的弯缺,或浅心形而有很不等长的两耳,上面无毛,下面沿叶脉被短柔毛,具托叶。夏季开花,花单性,异株,无花被,穗状花序长5~15厘米,雄蕊2个,雌蕊的柱头4~5个。浆果顶端稍凸,无宿存花柱,有绒毛,与花序轴合生成一柱状,肉质,带红色的果穗。

生活习性:生干热带沟谷林中。

采制:全株及茎叶全年可采,切片,晒干。

化学成分:叶含挥发油,油的主要成分为蒌叶酚(chavibetol为2-甲氧基-5-烯丙基苯酚)和对烯丙基苯酚(charicol)。

无限的黑猫
陶醉的蓝天
2025-06-22 21:49:03
重排反应rearrangement reaction 分子中共价键结合顺序发生改变的反应。这种改变可导致碳架或官能团位置发生变化,有时因为伴有进一步变化而得到分子组成与反应物并不相同的重排产物,按反应机理 ,重排反应可分为:基团迁移重排反应和周环反应。基团迁移重排反应 反应物分子中的一个基团在分子范围内从某位置迁移到另一位置的反应。常见的迁移基团是烃基。迁移基团的原来位置称为迁移起点,迁移后的位置称为迁移终点,这类反应又可按价键断裂方式分为异裂和均裂 ,前者重要得多,其中尤以缺电子重排最为重要。缺电子重排反应是反应物分子先在迁移终点形成一个缺电子活性中心,从而促使迁移基团带着键裂的电子对发生迁移,并通过进一步变化生成稳定产物。以频哪酮重排反应为例,反应物分子中的一个羟基与酸作用形成锌盐后失水变为缺电子活性中心正碳离子,促使邻位带羟基碳原子上的一个甲基带着电子对发生1,2-迁移,同时羟 基氧原子 上未共用电子对转移至碳�氧之间构成双键,最后失去质子而得产物(见上反应式)。在迁移终点形成一个富电子活性中心后 ,促使迁移基团不带键裂电子对而转移,叫富电子重排反应 ,例如法沃斯基重排:a - 卤代酮 在强碱作用 下重排,生成碳架不同的羟酸酯,反应通过富电子活性中心负碳离子进行 :环反应 反应物因分子内共价键协同变化而发生重排的反应,有电环化反应和δ迁移反应。例如环丁烯经加热发生逆向电环化而得1,3-丁二烯,1,3-己二烯经加热发生氢原子1,5-迁移而得2,4-己二烯。这类重排在合成中应用最多的是属于3,3-迁移的科 普重排和克 莱森重排。科普重排是1,5-二烯受热重排为另一个1,5-二烯的反应。例如内消旋-3,4-二甲基-1,5-己二烯经加热几乎定量地转变为(Z ,E)-2,6-辛二烯:克莱森重排反应是参与反应的体系中有一个氧原子代替了碳原子。例如,苯基烯丙醚经加热重排生成的环己二烯酮,随即异构化为邻烯丙基苯酚。

粗心的板栗
怡然的钻石
2025-06-22 21:49:03
克莱森重排反应最经典的形式是烯丙基苯基醚在高温(>200°C)下重排,得到邻烯丙基苯酚。反应的机理是σ[3,3]重排(这也是最早发现的σ[3,3]重排反应),中间产物4-烯酮不稳定(无芳香性),会互变异构为有芳香性的酚。

魔幻的墨镜
醉熏的鞋垫
2025-06-22 21:49:03
方法一,将苯作为取代基,苯环以外的部分作为母体,这种方法适用于苯上只有一个氢被取代的情况,如苯乙烯,3-苯基-2-丁烯酸乙酯

方法二,将烯基作为取代基,苯作为母体,这种方法适用于只有一个苯环且苯环上取代基较简单的情况,如乙烯基苯,1-乙烯基,3-丙烯基,5-烯丙基苯