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咪唑乙烟酸

咪唑乙烟酸

咪唑乙烟酸

常用名:咪唑乙烟酸

CAS号:81385-77-5

英文名:Imazethapyr

中文别名:咪草烟|5-乙基-2-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-3-吡啶羧酸|咪草烟,普杀特,普施特,(RS)-5-乙基-2-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)烟酸|普杀特|普施特

咪唑乙烟酸名称

中文名:咪唑乙烟酸
英文名:5,6-bis(4-methoxyphenyl)-2,3-diphenylthieno[3,2-b]furan
中文别名:咪草烟|5-乙基-2-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-3-吡啶羧酸|咪草烟,普杀特,普施特,(RS)-5-乙基-2-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)烟酸|普杀特|普施特
英文别名:更多

咪唑乙烟酸物理化学性质

密度:1.206
沸点:446.8°Cat760mmHg
熔点:169-173ºC
分子式:C15H19N3O3
分子量:289.33000
精确质量:289.14300
PSA:91.65000
LogP:1.39770
储存条件:2-8°C,避光
分子结构:

1、摩尔折射率:78.08

2、摩尔体积(cm3/mol):224.9

3、等张比容(90.2K):585.0

4、表面张力(dyne/cm):45.7

5、极化率(10-24cm3):30.95

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):8.6

2.氢键供体数量:0

3.氢键受体数量:4

4.可旋转化学键数量:6

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积59.8

7.重原子数量:36

8.表面电荷:0

9.复杂度:673

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:纯品为无色晶体,无臭味。

2.熔点:169-174℃.

3.蒸气压小于0.013×10-3Pa(60℃)。

4.溶解度:25℃时溶解度:甲醇105g/L,异丙醇17g/L,甲苯5g/L,庚烷0.9g/L,水1.4g/L。有腐蚀性。

咪唑乙烟酸毒性和生态

咪唑乙烟酸毒理学数据:

大鼠急性经口LD50>5000mg/kg,兔急性经皮LD50>2000mg/kg,大鼠急性吸入LC503.27mg/L空气(4.21mg/L空气)。对兔眼睛有刺激作用,但属可逆的,对皮肤有轻度刺激性。大鼠2年喂试验和狗1年喂饲试验无作用剂量>10000mg/kg饲料,Ames试验呈阴性。虹鳟鱼LC50340mg/L,蓝鳃鱼LC50420mg/L。鲇鱼LC50240mg/L(均96h)。水蚤LC50<1000mg/L(48h)。鹌鹑和野鸭急性经口LD50>2150mg/kg,蜜蜂LD50>0.1mg/只。

咪唑乙烟酸毒性英文版

咪唑乙烟酸安全信息

危害码(欧洲):Xn

咪唑乙烟酸制备

由双乙烯酮与氯气和氯甲烷作用,制得氯代乙酰乙酸乙酯;再与SO2Cl2作用,氯化得2,4-二氯乙酰乙酸乙酯;将2,4-二氯代乙酰乙酸乙酯与2-乙基丙烯醛、氨基磺酸铵反应制得2-氯甲基乙基烟酸乙酯,再与2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺反应,并经水解,缩合得咪唑乙烟酸。

咪唑乙烟酸英文别名

:5,6-Bis(4-methoxyphenyl)-2,3-diphenylthieno<3,2-b>furan
:Thieno[3,2-b]furan,5,6-bis(4-methoxyphenyl)-2,3-diphenyl

咪唑乙烟酸重点介绍

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有机试剂在分析化学上应用非常广泛,主要应用于溶剂、沉淀剂、络合剂、指示剂、显色剂以及表面活性剂等方面。为了适应各种不同的分析需要,有时需对某种试剂进行纯化,液体有机试剂常采用蒸馏法进行提纯,固体物质则用结晶或升华的方法纯化。

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咪唑乙煙酸

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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