1、Fukuyama吲哚合成是一种由日本著名化学家福山透(Fukuyama Tohru)所开创的独特化学反应过程。它的核心步骤是通过烯基硫代酰基苯胺在特定条件下进行转化。
1、-氧氮杂茂,中文名称为1,3-氧氮杂茂[1],别名恶唑、1,3-恶唑。其英文名称为oxazole,CAS编号为288-42-6[1],EINECS编号为206-020-8[1]。分子式为C3H3NO,分子量为606。
2、-氧氮杂茂的物理化学性质如下:密度为05,熔点在-87到-84°C之间,沸点在69到70°C之间,折射率为425,闪点为19°C。产品用途方面,1,3-氧氮杂茂主要用于化学合成、药物合成、农药合成等领域。
3、恶唑是1,3-氮氧杂茂,咪唑是1,3-二氮杂茂。恶唑分子之间是没有氢键的,因为氮原子上并没有连接氢原子。而咪唑分子中,有一个氮原子是连接了氢原子的,能形成氢键,所以咪唑的沸点比恶唑高很多。
-甲基咪唑,中文名也称为2-甲基-1,3-氮杂茂和2-甲基甘恶啉,其化学式为C4H6N2,分子量为810。这个化合物的纯度高达90%以上,符合高纯度标准。
本文介绍的产品编号为YZH005,它的中文名称是2-甲基咪唑(GC),纯度达到了令人满意的90%以上。这个化合物还有其他几种名称,如2-甲基-1,3-氮杂茂,2-甲基甘恶啉,以及2-甲基-1H-咪唑。
-MI,即2-甲基咪唑,其化学名称为2一Methylimidezale,具有独特的分子结构,如图1.1所示。它的制备工艺主要有两种方式:首先,通过乙二醛、乙醛与氨反应,经过蒸馏精炼,反应过程可以表示为方程1。其次,乙二胺与乙腈在硫磺存在下进行反应,然后对产物咪唑啉进行脱氢处理,从而得到2-MI,反应方程为2。
这是Beilstein数据库中用于追踪化学品的编码,编号为1368。在化学分类上,EC号(European Community Number)为211-765-7,这是欧洲联盟对于化学品管理的统一标识,有助于在全球范围内追踪和管理该物质。2-甲基咪唑的这些基本信息对于理解其性质、用途以及在化学反应中的行为至关重要。
-甲基咪唑,这个化合物在化学上有一个别名,即4-甲基咪唑,也称为4-甲基甘哑啉和4-甲基-1H-咪唑。它的英文名称是4-Methylimidazole,对应于CAS号822-36-6。分子式为C4H6N2,这意味着它的分子由4个碳原子、6个氢原子和2个氮原子组成,总的分子量为810克/摩尔。
1、-氧氮杂茂的物理化学性质如下:密度为05,熔点在-87到-84°C之间,沸点在69到70°C之间,折射率为425,闪点为19°C。产品用途方面,1,3-氧氮杂茂主要用于化学合成、药物合成、农药合成等领域。
2、-氧氮杂茂是一种有机化合物,具有独特的化学性质和广泛的用途。它在医药、农业、化学工业等领域中应用广泛,是合成其他化合物的重要原料。在医药领域,1,3-氧氮杂茂及其衍生物常被用作抗真菌药物、抗病毒药物和心血管药物的中间体。这些化合物在治疗感染性疾病、心血管疾病等方面具有重要作用。
3、恶唑是1,3-氮氧杂茂,咪唑是1,3-二氮杂茂。恶唑分子之间是没有氢键的,因为氮原子上并没有连接氢原子。而咪唑分子中,有一个氮原子是连接了氢原子的,能形成氢键,所以咪唑的沸点比恶唑高很多。
4、AHMT法指甲醛与AHMT(4一氨基一3一联氨一5一巯基一1,2,4一三氮杂茂)在碱性条件下缩合,经高碘酸钾氧化成紫红色化合物,然后比色定量检测甲醛含量的方法[13]。AHMT法在室温下就能显色,且SO、NO共存时不于扰测定,灵敏度比比色法要好。
5、-甲基咪唑,中文名也称为2-甲基-1,3-氮杂茂和2-甲基甘恶啉,其化学式为C4H6N2,分子量为810。这个化合物的纯度高达90%以上,符合高纯度标准。