抑芽唑
抑芽唑
常用名:抑芽唑
CAS号:76608-88-3
英文名:triapenthenol
中文别名:(E)-beta-环己亚甲基-alpha-叔丁基-1H-1,2,4-三唑-1-乙醇|抑高唑|(E)-(RS)-1-环己基-4,4-二甲基-2-(1,2,4-三氮唑-1-基)-1-戊烯-3-醇
抑芽唑名称
中文名:抑芽唑
英文名:triapenthenol
中文别名:(E)-beta-环己亚甲基-alpha-叔丁基-1H-1,2,4-三唑-1-乙醇|抑高唑|(E)-(RS)-1-环己基-4,4-二甲基-2-(1,2,4-三氮唑-1-基)-1-戊烯-3-醇
英文别名:更多
抑芽唑物理化学性质
密度:1.1g/cm3
沸点:420.2ºCat760mmHg
分子式:C15H25N3O
分子量:263.37800
闪点:207.9ºC
精确质量:263.20000
PSA:50.94000
LogP:3.10630
折射率:1.566
分子结构:
1、摩尔折射率:77.47
2、摩尔体积(cm3/mol):237.3
3、等张比容(90.2K):595.5
4、表面张力(dyne/cm):39.6
5、极化率(10-24cm3):30.71
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):3.9
2.氢键供体数量:1
3.氢键受体数量:3
4.可旋转化学键数量:4
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积50.9
7.重原子数量:19
8.表面电荷:0
9.复杂度:316
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:1
13.确定化学键立构中心数量:1
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:外观为白色晶体。
2.熔点:135.5℃。
3.蒸气压:4.4×10-6Pa)(20℃)。
4.溶解度:20℃时溶解度为:二甲基甲酰胺468g/L,甲醇433g/L,二氯甲烷>200g/L,异丙醇100~200g/L,丙酮150g/L,甲苯20~50L,己烷5~10g/L,水68mg/L。
抑芽唑毒性和生态
:
抑芽唑毒理学数据:
大鼠急性经口LD50>5000mg/kg,小鼠为4000mg/kg,大鼠慢性无作用剂量为每天100mg/kg。鲤鱼LC5018mg/L,鳟鱼为37mg/L(均96h)。鹌鹑急性经口LD50>5000mg/kg。对蜜蜂无毒。
抑芽唑毒性英文版
抑芽唑安全信息
海关编码:29339900
抑芽唑制备
将3,3-二甲基-2-丁酮氯化,生成1-氯-3,3-二甲基-2-丁酮。然后在乙醇钠-乙醇存在下,与1,2,4-三氮唑回流反应2h,生成α-1,2,4-三氮唑-3,3-二甲基-2-丁酮,再与环己基甲醛进行缩合反应,生成E-酮和Z-酮混合物。Z-酮在胺催化剂存在下可异构为E-酮,再用硼氢化钠还原,制得抑芽唑。
抑芽唑英文别名
:(E)-1-cyclohexyl-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
:(βE)-β-(cyclohexylmethylene)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
:EINECS278-498-6
:Triapenthenol
:(E)-(RS)-1-cyclohexyl-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
:rac-(1E,3R)-1-cyclohexyl-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
抑芽唑重点介绍
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植物生长调节剂是有调节植物生长发育功能的一类农药,是非营养性化学物质,以很少的用量就能促进或抑制植物生命过程的某些环节,使之向符合人类需要的方向发展。
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抑芽唑
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。
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:
工艺放大实验室:
分析实验室: