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3-羟甲基-2-甲基吡啶

3-羟甲基-2-甲基吡啶

3-羟甲基-2-甲基吡啶

常用名:3-羟甲基-2-甲基吡啶

CAS号:56826-61-0

英文名:(2-Methyl-3-pyridinyl)methanol

中文别名:2-甲基-3-羟甲基吡啶|(2-甲基-3-吡啶)-甲醇|2-甲基烟醇

3-羟甲基-2-甲基吡啶名称

中文名:3-羟甲基-2-甲基吡啶
英文名:(2-methylpyridin-3-yl)methanol
中文别名:2-甲基-3-羟甲基吡啶|(2-甲基-3-吡啶)-甲醇|2-甲基烟醇
英文别名:更多

3-羟甲基-2-甲基吡啶物理化学性质

密度:1.1±0.1g/cm3
沸点:241.5±25.0°Cat760mmHg
分子式:C7H9NO
分子量:123.152
闪点:99.9±23.2°C
精确质量:123.068413
PSA:33.12000
LogP:0.00
蒸汽压:0.0±0.5mmHgat25°C
折射率:1.545
储存条件:

保持贮藏器密封

放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方

稳定性:

遵照规定使用和储存则不会分解。

分子结构:

1、疏水参数计算参考值(XlogP):0.4

2、氢键供体数量:1

3、氢键受体数量:2

4、可旋转化学键数量:1

5、拓扑分子极性表面积(TPSA):33.1

6、重原子数量:9

7、表面电荷:0

8、复杂度:85

9、同位素原子数量:0

10、确定原子立构中心数量:0

11、不确定原子立构中心数量:0

12、确定化学键立构中心数量:0

13、不确定化学键立构中心数量:0

14、共价键单元数量:1

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):0.4

2.氢键供体数量:1

3.氢键受体数量:2

4.可旋转化学键数量:1

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积33.1

7.重原子数量:9

8.表面电荷:0

9.复杂度:85

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

更多:

1.性状:无可用

2.密度(g/mL,25/4℃):1.106

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用

4.熔点(ºC):无可用

5.沸点(ºC,常压):262

6.沸点(ºC,5.2kPa):无可用

7.折射率:1.545

8.闪点(ºC):113

9.比旋光度(º):无可用

10.自燃点或引燃温度(ºC):无可用

11.蒸气压(kPa,25ºC):无可用

12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用

13.燃烧热(KJ/mol):无可用

14.临界温度(ºC):无可用

15.临界压力(KPa):无可用

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用

17.爆炸上限(%,V/V):无可用

18.爆炸下限(%,V/V):无可用

19.溶解性:无可用

3-羟甲基-2-甲基吡啶毒性和生态

3-羟甲基-2-甲基吡啶生态学数据:

通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

3-羟甲基-2-甲基吡啶毒性英文版

3-羟甲基-2-甲基吡啶安全信息

符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H315-H319-H335
警示性声明:P261-P305+P351+P338
个人防护装备:Eyeshields;full-facerespirator(US);Gloves;multi-purposecombinationrespiratorcartridge(US);typeABEK(EN14387)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xi
风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):26-36
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3
海关编码:2933399090

3-羟甲基-2-甲基吡啶合成线路

2-甲基烟酸甲酯

65719-09-7

~99%

3-羟甲基-2-甲基吡啶

56826-61-0

:文献:Phan,HieuTrung;Nguyen,LanMong;Azoulay,Raymond;Diep,VinhVan;Eschenhof,Harald;Niesor,EricJoseph;Bentzen,CraigLeigh;Ife,RobertJohnPatent:US2005/124586A1,2005;Locationinpatent:Page/Pagecolumn9-10;

2-甲基烟酸乙酯

1721-26-2

~99%

3-羟甲基-2-甲基吡啶

56826-61-0

:文献:Bell,IanM.;Erb,JillM.;Freidinger,RogerM.;Gallicchio,StevenN.;Guare,JamesP.;Guidotti,MaribethT.;Halpin,RitaA.;Hobbs,DougW.;Homnick,CarlF.;Kuo,MichelleS.;Lis,EdwardV.;Mathre,DavidJ.;Michelson,StuartR.;Pawluczy,JosephM.;Pettibone,DouglasJ.;Reiss,DuaneR.;Vickers,Stanley;Williams,PeterD.;Woyden,CarlaJ.JournalofMedicinalChemistry,1998,vol.41,#12p.2146-2163

2-甲基吡啶-3-甲醛

60032-57-7

氨基噻唑乙酸甲酯

64987-16-2

~%

3-羟甲基-2-甲基吡啶

56826-61-0

未登录

1421928-97-3

:文献:WO2013/19621A1,;Page/Pagecolumn74;WO2013/019621A1

2-甲基烟酸乙酯

1721-26-2

碳酸氢钠

144-55-8

~%

3-羟甲基-2-甲基吡啶

56826-61-0

:文献:US2003/55047A1,;US20030055047A1

2-methyl-1,4-di…

90643-19-9

~%

3-羟甲基-2-甲基吡啶

56826-61-0

:文献:ChemicalandPharmaceuticalBulletin,,vol.42,#9p.1841-1849

3-羟甲基-2-甲基吡啶海关

海关编码:2933399090
中文概述:2933399090.其他结构含非稠合吡啶环的化合物.增值税率:17.0%.退税率:13.0%.监管条件:无.最惠国关税:6.5%.普通关税:20.0%
申报要素:品名,成分含量,用途,乌洛托品请注明外观,6-己内酰胺请注明外观,签约日期
Summary:2933399090.othercompoundscontaininganunfusedpyridinering(whetherornothydrogenated)inthestructure.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%..MFNtariff:6.5%.Generaltariff:20.0%

3-羟甲基-2-甲基吡啶英文别名

:3-Pyridinemethanol,2-methyl-
:(2-Methylpyridine-3-yl)methanol
:3-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
:2-Methyl-3-hydroxymethylpyridine
:2-methyl-pyridin-3-ylcarbinol
:(2-methylpyridin-3-yl)methanol
:2-METHYLNICOTINOL
:(2-methyl-pyridin-3-yl)-methanol
:MFCD00030820
:(2-Methyl-[3]pyridyl)-methanol
:(2-Methyl-3-pyridinyl)methanol

3-羟甲基-2-甲基吡啶重点介绍

【3-羟甲基-2-甲基吡啶】凯途网3-羟甲基-2-甲基吡啶CAS号:56826-61-0,3-羟甲基-2-甲基吡啶MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询3-羟甲基-2-甲基吡啶。

杂环化合物广泛存在于自然界,如核酸、多数维生素、叶绿素、血红素、多数生物碱、色素等。部分杂环化合物具有芳香性,如植物中的香豆酮、茉莉酮,动物中的灵猫酮等。合成农药中有许多是这类化合物,如除草剂阿特拉津、杀草强、麦草净,杀虫剂氟克螨、喹硫磷,杀菌剂灭菌净、克杀螨等。简单杂环化合物为有机化工重要原料。 构成环系的原子除碳原子外还含有O,S,N等杂原子的环状化合物统称为杂环化合物。

3-QiangJiaJi-2-JiaJiBiDing

3-羥甲基-2-甲基吡啶

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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