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3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

常用名:3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

CAS号:817638-68-9

英文名:3-Azido-7-hydroxycoumarin

中文别名:3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮|3-叠氮基-7-羟基-香豆素

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮名称

中文名:3-叠氮基-7-羟基香豆素
英文名:3-azido-7-hydroxychromen-2-one
中文别名:3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮|3-叠氮基-7-羟基-香豆素
英文别名:更多

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮物理化学性质

熔点:118-120℃
分子式:C9H5N3O3
分子量:203.154
精确质量:203.033096
PSA:100.19000
LogP:2.01
外观性状:固体;LightyellowtoBrownpowdertocrystaline
储存条件:-20°C;存放于惰性气体之中;避免光,空气,加热

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮合成线路

N-(7-hydroxy-2-…

79418-42-1

~%

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

817638-68-9

:文献:JournalofOrganicChemistry,,vol.76,#12p.4964-4972

3-acetamido-2-o…

69019-75-6

~32%

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

817638-68-9

:文献:Simmons,J.Tyler;Allen,JohnR.;Morris,DeborahR.;Clark,RonaldJ.;Levenson,CathyW.;Davidson,MichaelW.;Zhu,LeiInorganicChemistry,2013,vol.52,#10p.5838-5850

2,4-二羟基苯甲醛

95-01-2

~%

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

817638-68-9

:文献:OrganicLetters,,vol.6,#24p.4603-4606

N-乙酰甘氨酸

543-24-8

2,4-二羟基苯甲醛

95-01-2

~32%

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

817638-68-9

:文献:Yi,Long;Shi,Jie;Gao,Shuang;Li,Shibo;Niu,Congwei;Xi,ZhenTetrahedronLetters,2009,vol.50,#7p.759-762

3-氨基-7-羟基香豆素

79418-41-0

~%

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮

817638-68-9

:文献:Jolck,RasmusI.;Sun,Honghao;Berg,RolfH.;Andresen,ThomasL.Chemistry-AEuropeanJournal,2011,vol.17,#12p.3326-3331

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮英文别名

:3-Azido-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
:3-azido-7-hydroxy-chromen-2-one
:3-azido-7-hydroxy-1-benzopyran-2-one
:3-azido-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-7-one
:3-Azido-7-hydroxycoumarin
:2H-1-Benzopyran-2-one,3-azido-7-hydroxy-
:3-Azido-7-hydroxy-coumarin
:3-azido-7-hydroxycoumarine
:3-azido-7-oxidanyl-chromen-2-one

3-叠氮基-7-羟基氧杂萘邻酮重点介绍

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化学试剂通常称为试剂(reagent),是一大类具有各种标准纯度的纯化学物质,是用于教育、科学研究、分析测试,并可作为某些新型工业所需要的功能性材料和原料的精细化学产品。化学试剂品种繁多,在国际上已达上几十万种,我国也有几万种在日常中使用。

3-DieDanJi-7-QiangJiYangZaNaiLinTong

3-疊氮基-7-羥基氧雜萘鄰酮

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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