Метиловый эфир муравьиной кислоты, структурная формула, химические свойства

1

H

ВодородВодород

1,008

1s1

2,2

Бесцветный газ

пл=-259°C

кип=-253°C

2

He

ГелийГелий

4,0026

1s2

Бесцветный газ

кип=-269°C

3

Li

ЛитийЛитий

6,941

2s1

0,99

Мягкий серебристо-белый металл

пл=180°C

кип=1317°C

4

Be

БериллийБериллий

9,0122

2s2

1,57

Светло-серый металл

пл=1278°C

кип=2970°C

5

B

БорБор

10,811

2s2 2p1

2,04

Темно-коричневое аморфное вещество

пл=2300°C

кип=2550°C

6

C

УглеродУглерод

12,011

2s2 2p2

2,55

Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал

пл=3550°C

кип=4830°C

7

N

АзотАзот

14,007

2s2 2p3

3,04

Бесцветный газ

пл=-210°C

кип=-196°C

8

O

КислородКислород

15,999

2s2 2p4

3,44

Бесцветный газ

пл=-218°C

кип=-183°C

9

F

ФторФтор

18,998

2s2 2p5

4,0

Бледно-желтый газ

пл=-220°C

кип=-188°C

10

Ne

НеонНеон

20,180

2s2 2p6

Бесцветный газ

пл=-249°C

кип=-246°C

11

Na

НатрийНатрий

22,990

3s1

0,93

Мягкий серебристо-белый металл

пл=98°C

кип=892°C

12

Mg

МагнийМагний

24,305

3s2

1,31

Серебристо-белый металл

пл=649°C

кип=1107°C

13

Al

АлюминийАлюминий

26,982

3s2 3p1

1,61

Серебристо-белый металл

пл=660°C

кип=2467°C

14

Si

КремнийКремний

28,086

3s2 3p2

1,9

Коричневый порошок / минерал

пл=1410°C

кип=2355°C

15

P

ФосфорФосфор

30,974

3s2 3p3

2,2

Белый минерал / красный порошок

пл=44°C

кип=280°C

16

S

СераСера

32,065

3s2 3p4

2,58

Светло-желтый порошок

пл=113°C

кип=445°C

17

Cl

ХлорХлор

35,453

3s2 3p5

3,16

Желтовато-зеленый газ

пл=-101°C

кип=-35°C

18

Ar

АргонАргон

39,948

3s2 3p6

Бесцветный газ

пл=-189°C

кип=-186°C

19

K

КалийКалий

39,098

4s1

0,82

Мягкий серебристо-белый металл

пл=64°C

кип=774°C

20

Ca

КальцийКальций

40,078

4s2

1,0

Серебристо-белый металл

пл=839°C

кип=1487°C

21

Sc

СкандийСкандий

44,956

3d1 4s2

1,36

Серебристый металл с желтым отливом

пл=1539°C

кип=2832°C

22

Ti

ТитанТитан

47,867

3d2 4s2

1,54

Серебристо-белый металл

пл=1660°C

кип

=3260°C

23

V

ВанадийВанадий

50,942

3d3 4s2

1,63

Серебристо-белый металл

пл=1890°C

кип=3380°C

24

Cr

ХромХром

51,996

3d5 4s1

1,66

Голубовато-белый металл

пл=1857°C

кип=2482°C

25

Mn

МарганецМарганец

54,938

3d5 4s2

1,55

Хрупкий серебристо-белый металл

пл=1244°C

кип=2097°C

26

Fe

ЖелезоЖелезо

55,845

3d6 4s2

1,83

Серебристо-белый металл

пл=1535°C

кип=2750°C

27

Co

КобальтКобальт

58,933

3d7 4s2

1,88

Серебристо-белый металл

пл=1495°C

кип=2870°C

28

Ni

НикельНикель

58,693

3d8 4s2

1,91

Серебристо-белый металл

пл=1453°C

кип=2732°C

29

Cu

МедьМедь

63,546

3d10 4s1

1,9

Золотисто-розовый металл

пл=1084°C

кип=2595°C

30

Zn

ЦинкЦинк

65,409

3d10 4s2

1,65

Голубовато-белый металл

пл=420°C

кип=907°C

31

Ga

ГаллийГаллий

69,723

4s2 4p1

1,81

Белый металл с голубоватым оттенком

пл=30°C

кип=2403°C

32

Ge

ГерманийГерманий

72,64

4s2 4p2

2,0

Светло-серый полуметалл

пл=937°C

кип=2830°C

33

As

МышьякМышьяк

74,922

4s2 4p3

2,18

Зеленоватый полуметалл

субл=613°C

(сублимация)

34

Se

СеленСелен

78,96

4s2 4p4

2,55

Хрупкий черный минерал

пл=217°C

кип=685°C

35

Br

БромБром

79,904

4s2 4p5

2,96

Красно-бурая едкая жидкость

пл=-7°C

кип=59°C

36

Kr

КриптонКриптон

83,798

4s2 4p6

3,0

Бесцветный газ

пл=-157°C

кип=-152°C

37

Rb

РубидийРубидий

85,468

5s1

0,82

Серебристо-белый металл

пл=39°C

кип=688°C

38

Sr

СтронцийСтронций

87,62

5s2

0,95

Серебристо-белый металл

пл=769°C

кип=1384°C

39

Y

ИттрийИттрий

88,906

4d1 5s2

1,22

Серебристо-белый металл

пл=1523°C

кип=3337°C

40

Zr

ЦирконийЦирконий

91,224

4d2 5s2

1,33

Серебристо-белый металл

пл=1852°C

кип=4377°C

41

Nb

НиобийНиобий

92,906

4d4 5s1

1,6

Блестящий серебристый металл

пл=2468°C

кип=4927°C

42

Mo

МолибденМолибден

95,94

4d5 5s1

2,16

Блестящий серебристый металл

пл=2617°C

кип=5560°C

43

Tc

ТехнецийТехнеций

98,906

4d6 5s1

1,9

Синтетический радиоактивный металл

пл=2172°C

кип=5030°C

44

Ru

РутенийРутений

101,07

4d7 5s1

2,2

Серебристо-белый металл

пл=2310°C

кип=3900°C

45

Rh

РодийРодий

102,91

4d8 5s1

2,28

Серебристо-белый металл

пл=1966°C

кип=3727°C

46

Pd

ПалладийПалладий

106,42

4d

10

2,2

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1552°C

кип=3140°C

47

Ag

СереброСеребро

107,87

4d10 5s1

1,93

Серебристо-белый металл

пл=962°C

кип=2212°C

48

Cd

КадмийКадмий

112,41

4d10 5s2

1,69

Серебристо-серый металл

пл=321°C

кип=765°C

49

In

ИндийИндий

114,82

5s2 5p1

1,78

Мягкий серебристо-белый металл

пл=156°C

кип=2080°C

50

Sn

ОловоОлово

118,71

5s

2 5p2

1,96

Мягкий серебристо-белый металл

пл=232°C

кип=2270°C

51

Sb

СурьмаСурьма

121,76

5s2 5p3

2,05

Серебристо-белый полуметалл

пл=631°C

кип=1750°C

52

Te

ТеллурТеллур

127,60

5s2 5p4

2,1

Серебристый блестящий полуметалл

пл=450°C

кип=990°C

53

I

ИодИод

126,90

5s2 5p5

2,66

Черно-серые кристаллы

пл=114°C

кип=184°C

54

Xe

КсенонКсенон

131,29

5s2 5p6

2,6

Бесцветный газ

пл=-112°C

кип=-107°C

55

Cs

ЦезийЦезий

132,91

6s1

0,79

Мягкий серебристо-желтый металл

пл=28°C

кип=690°C

56

Ba

БарийБарий

137,33

6s2

0,89

Серебристо-белый металл

пл=725°C

кип=1640°C

57

La

ЛантанЛантан

138,91

5d1 6s2

1,1

Серебристый металл

пл=920°C

кип=3454°C

58

Ce

ЦерийЦерий

140,12

f-элемент

Серебристый металл

пл=798°C

кип=3257°C

59

Pr

ПразеодимПразеодим

140,91

f-элемент

Серебристый металл

пл=931°C

кип=3212°C

60

Nd

НеодимНеодим

144,24

f-элемент

Серебристый металл

пл=1010°C

кип=3127°C

61

Pm

ПрометийПрометий

146,92

f-элемент

Светло-серый радиоактивный металл

пл=1080°C

кип=2730°C

62

Sm

СамарийСамарий

150,36

f-элемент

Серебристый металл

пл=1072°C

кип=1778°C

63

Eu

ЕвропийЕвропий

151,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=822°C

кип=1597°C

64

Gd

ГадолинийГадолиний

157,25

f-элемент

Серебристый металл

пл=1311°C

кип=3233°C

65

Tb

ТербийТербий

158,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1360°C

кип=3041°C

66

Dy

ДиспрозийДиспрозий

162,50

f-элемент

Серебристый металл

пл=1409°C

кип=2335°C

67

Ho

ГольмийГольмий

164,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1470°C

кип=2720°C

68

Er

ЭрбийЭрбий

167,26

f-элемент

Серебристый металл

пл=1522°C

кип=2510°C

69

Tm

ТулийТулий

168,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1545°C

кип=1727°C

70

Yb

ИттербийИттербий

173,04

f-элемент

Серебристый металл

пл=824°C

кип=1193°C

71

Lu

ЛютецийЛютеций

174,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=1656°C

кип=3315°C

72

Hf

ГафнийГафний

178,49

5d2 6s2

Серебристый металл

пл=2150°C

кип=5400°C

73

Ta

ТанталТантал

180,95

5d3 6s2

Серый металл

пл=2996°C

кип=5425°C

74

W

ВольфрамВольфрам

183,84

5d4 6s2

2,36

Серый металл

пл=3407°C

кип=5927°C

75

Re

РенийРений

186,21

5d5 6s2

Серебристо-белый металл

пл=3180°C

кип=5873°C

76

Os

ОсмийОсмий

190,23

5d6 6s2

Серебристый металл с голубоватым оттенком

пл=3045°C

кип=5027°C

77

Ir

ИридийИридий

192,22

5d7 6s2

Серебристый металл

пл=2410°C

кип=4130°C

78

Pt

ПлатинаПлатина

195,08

5d9 6s1

2,28

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1772°C

кип=3827°C

79

Au

ЗолотоЗолото

196,97

5d10 6s1

2,54

Мягкий блестящий желтый металл

пл=1064°C

кип=2940°C

80

Hg

РтутьРтуть

200,59

5d10 6s2

2,0

Жидкий серебристо-белый металл

пл=-39°C

кип=357°C

81

Tl

ТаллийТаллий

204,38

6s2 6p1

Серебристый металл

пл=304°C

кип=1457°C

82

Pb

СвинецСвинец

207,2

6s2 6p2

2,33

Серый металл с синеватым оттенком

пл=328°C

кип=1740°C

83

Bi

ВисмутВисмут

208,98

6s2 6p3

Блестящий серебристый металл

пл=271°C

кип=1560°C

84

Po

ПолонийПолоний

208,98

6s2 6p4

Мягкий серебристо-белый металл

пл=254°C

кип=962°C

85

At

АстатАстат

209,98

6s2 6p5

2,2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=302°C

кип=337°C

86

Rn

РадонРадон

222,02

6s2 6p6

2,2

Радиоактивный газ

пл=-71°C

кип=-62°C

87

Fr

ФранцийФранций

223,02

7s1

0,7

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=27°C

кип=677°C

88

Ra

РадийРадий

226,03

7s2

0,9

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=700°C

кип=1140°C

89

Ac

АктинийАктиний

227,03

6d1 7s2

1,1

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=1047°C

кип=3197°C

90

Th

ТорийТорий

232,04

f-элемент

Серый мягкий металл

91

Pa

ПротактинийПротактиний

231,04

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

92

U

УранУран

238,03

f-элемент

1,38

Серебристо-белый металл

пл=1132°C

кип=3818°C

93

Np

НептунийНептуний

237,05

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

94

Pu

ПлутонийПлутоний

244,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

95

Am

АмерицийАмериций

243,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

96

Cm

КюрийКюрий

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

97

Bk

БерклийБерклий

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

98

Cf

КалифорнийКалифорний

251,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

99

Es

ЭйнштейнийЭйнштейний

252,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

100

Fm

ФермийФермий

257,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

101

Md

МенделевийМенделевий

258,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

102

No

НобелийНобелий

259,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

103

Lr

ЛоуренсийЛоуренсий

266

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

104

Rf

РезерфордийРезерфордий

267

6d2 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

105

Db

ДубнийДубний

268

6d3 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

106

Sg

СиборгийСиборгий

269

6d4 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

107

Bh

БорийБорий

270

6d5 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

108

Hs

ХассийХассий

277

6d6 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

109

Mt

МейтнерийМейтнерий

278

6d7 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

110

Ds

ДармштадтийДармштадтий

281

6d9 7s1

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

Металлы

Неметаллы

Щелочные

Щелоч-зем

Благородные

Галогены

Халькогены

Полуметаллы

s-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.

Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.

Сложные эфиры — получение, примеры и формула

Поможем понять и полюбить химию

Начать учиться

Запах банана и вкус грушевого лимонада — дело рук сложных эфиров. Жаль, что на контрольных по химии не просят определить сложный эфир по вкусу. 🍌 Зато обязательно спросят про названия, свойства и образование этого класса соединений — так что давайте разбираться.

Для начала дадим определение и разберемся, почему эти эфиры — сложные.

Сложные эфиры или эсте́ры (от древнегреческого αἰθήρ — «эфир») — это класс соединений на основе неорганических (минеральных) или органических (карбоновых) одно- или многоосновных кислот, у которых атом водорода в гидроксогруппе замещен на радикал. Эпитет «сложные» они получили для того, чтобы их не путали с простыми эфирами — производными спиртов.

Общая формула сложных эфиров выглядит так:

Однако представители сложных эфиров муравьиной кислоты выглядят иначе. Для них общая формула приобретает такой вид:

Номенклатура сложных эфиров

Теперь поговорим о том, как называть представителей данного класса. Различают два способа, позволяющие назвать сложные эфиры: по систематической номенклатуре (ИЮПАК) или по рациональной номенклатуре. Рассмотрим оба варианта.

  1. По номенклатуре ИЮПАК название строится следующим образом:

    Например:

  2. По рациональной номенклатуре название строится так:

    Например:

    По этой же номенклатуре эфиры можно называть, используя четыре слова: радикал спирта + слово «эфир» + название кислоты + слово «кислота». Например, муравьинометиловый эфир можно иначе назвать метиловый эфир муравьиной кислоты:

Твоя пятёрка по английскому.

С подробными решениями домашки от Skysmart

Изомерия сложных эфиров

Возможна ли изомерия для сложных эфиров? Давайте разбираться.

  1. Возможна изомерия углеродного скелета у радикала кислоты и радикала спирта при наличии трех и более углеродных атомов.

  2. Изомерия положения функциональной группы:

  3. Межклассовая изомерия также определяется общей формулой органических соединений. Например:

Физические свойства сложных эфиров

Агрегатное состояние сложного эфира напрямую зависит от молекулярной массы образующих его кислоты и спирта. Так, например, сложные эфиры низших и средних гомологов являются летучими жидкостями с характерным запахом. Чаще всего у них фруктовые или плодовые ароматы. Сложные эфиры хуже растворяются в воде, чем образующие их кислоты и спирты. Чем больше атомов углерода в составе сложного эфира, тем хуже его растворимость в воде.

Эфиры высших карбоновых кислот и высших одноатомных первичных спиртов — основа природного воска. Например, известный пчелиный воск — это сложный эфир пальмитиновой кислоты (C15H31COOH) и мирицилового спирта (С31H63OH).

Химические свойства сложных эфиров

Сложные эфиры подвергаются гидролизу (разложению под действием воды), который бывает двух видов: в кислой среде и в щелочной. Рассмотрим каждый из этих видов.

  • В кислой среде реакция протекает следующим образом:

    Эта реакция обратима, так как образующиеся в процессе кислота и спирт подвергаются взаимодействию с образованием этого же сложного эфира. Обратная реакция имеет название реакция этерификации.

  • Щелочной гидролиз или реакция омыления:

    Этот вид гидролиза протекает необратимо, так как образовавшаяся в ходе реакции соль не может реагировать со спиртом.

Сложные эфиры можно восстановить водородом в присутствии катализатора до двух спиртов. Причем один из спиртов будет иметь в составе столько атомов углерода, сколько было в кислоте, а во втором спирте количество углерода будет соответствовать исходному спирту. Рассмотрим на примере:

Эфиры подвергаются полному окислению, то есть горят с образованием углекислого газа и воды:

Следующее химическое свойство относится только к тем сложным эфирам, которые образованы непредельной карбоновой кислотой. Сложные эфиры таких кислот могут подвергаться галогенированию. Посмотрим, как происходит эта реакция:

Способы получения сложных эфиров

  1. Реакция этерификации.

    Реакция обратимая, поэтому требуется либо избыток одного из реагентов, либо отгонка образующегося сложного эфира, чтобы предотвратить обратную реакцию гидролиза.

  2. Взаимодействие ангидрида карбоновой кислоты со спиртом с образованием сложного эфира и карбоновой кислоты.

  3. Взаимодействие солей карбоновых кислот с галогеналканами.

Нахождение сложных эфиров в природе и применение

Сложные эфиры широко представлены в природе, но их количество минимально. Они участвуют в процессах, которые протекают в живых организмах, а также являются компонентами аромата ряда растений.

Некоторые эфиры получают искусственным способом. Например, за грушевый вкус в лимонаде отвечает уксусноизоамиловый эфир, а за яблочный — изовалерианоэтиловый эфир.

Помимо пищевой промышленности, сложные эфиры применяют в качестве растворителей для приготовления лаков, а также как пластификаторы для приготовления пластических масс.

Сложные эфиры на основе ароматических спиртов нашли применение в парфюмерной промышленности.

Ксения Боброва

К предыдущей статье

Химические свойства кислот

К следующей статье

152.8K

Молярная масса

Получите план обучения, который поможет понять и полюбить химию

На вводном уроке с методистом

  1. Выявим пробелы в знаниях и дадим советы по обучению

  2. Расскажем, как проходят занятия

  3. Подберём курс

ContaminantDB: муравьиная кислота, метиловый эфир

Информация о записи
Версия 1,0
Дата создания 2016-05-19 01:35:32 UTC969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969961111111111111111111119а111111111111111111111 2016-05-19 2016-11-09 01:09:17 UTC
Вступительный номер CHEM004133
Идентификация
Общее название Формативная кислота, метиловый эфир0041
Класс Малая молекула
Описание Сложный эфир формиата, полученный в результате формальной конденсации муравьиной кислоты с метанолом. Низкокипящая (31,5 °C) бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость используется в качестве фумиганта и ларвицида для табака и пищевых культур.
Источники загрязнителей
  • Химические вещества Закона о чистом воздухе
  • Химические вещества HPV EPA
  • ОЭСР Химические вещества для ВПЧ
  • STOFF IDENT Соединения
  • ToxCast & Tox21 Chemicals
Contaminant Type Not Available
Chemical Structure
Synonyms
Value Source
Formiate de methyle ЧЭБИ
Метиловый эфир муравьиной кислоты ЧЭБИ
HCO2Ch4 ChEBI
HCOOCh4 ChEBI
Methanoic acid methyl ester ChEBI
Methyl methanoate ChEBI
Methylformiat ChEBI
R-611 ChEBI
Метиловая кислота муравьиная Генератор
Метиловый эфир формиата Генератор
Метиловый эфир метаноата Generator
Methyl methanoic acid Generator
Methyl formic acid Generator
Methyl formate, formic-18O-acid-O-methyl-labeled MeSH
Methyl formate , меченный 18O-метиловым эфиром MeSH
Метилформиат, гидрид MeSH
Химическая формула 2 90040205 H 4 O 2
Average Molecular Mass 60. 052 g/mol
Monoisotopic Mass 60.021 g/mol
CAS Registry Number 107-31-3
Имя IUPAC Метил-формат
Традиционное название Метил-формат
Улыбки COC = O
Дюйм идентификатор дюйм = 1S/C2H5O2/C1/3-2-2-2-2-2-2-2-2-201111111111111111111 год/C2H5O2-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-209. h3H,1h4
Код ИнЧИ TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Химическая таксономия
Описание
Класс органических соединений, известных как сложные эфиры карбоновых кислот. Это производные карбоновых кислот, в которых атом углерода из карбонильной группы присоединен к алкильной или арильной части через атом кислорода (образуя сложноэфирную группу).
Королевство Органические соединения
Super Class Organic acids and derivatives
Class Carboxylic acids and derivatives
Sub Class Carboxylic acid derivatives
Direct Parent Carboxylic acid esters
Alternative Parents
  • Монокарбоновые кислоты и производные
  • Органические оксиды
  • Углеводородные производные
  • Карбонильные соединения
Заместители
  • Сложный эфир карбоновой кислоты
  • Монокарбоновая кислота или производные
  • Органическое соединение кислорода
  • Органический оксид
  • Углеводородное производное
  • Кислородорганическое соединение
  • Карбонильная группа
  • Алифатическое ациклическое соединение
Молекулярный каркас Алифатические ациклические соединения
External Descriptors
  • methyl ester (CHEBI:77699 )
  • formate ester (CHEBI:77699 )
Biological Properties
Status Detected and Not Quantified
Origin Недоступно
Сотовая связь Недоступно
Биофлюид Недоступно
Tissue Locations Not Available
Pathways Not Available
Applications Not Available
Biological Roles Not Available
Chemical Roles Not Available
Physical Свойства
Состояние Недоступно
Внешний вид Недоступно
Экспериментальные свойства
Собственность Значение
.
Прогнозируемые свойства00041 1 1 9 0x1¹2 ChemAxon1 1 1 0x1¹20012
Свойство Значение Источник
Water Solubility 398 g/L ALOGPS
logP -0.31 ALOGPS
logP -0.13 ChemAxon
logS 0.82 ALOGPS
pKa (Сильнейший основной) -6,8 ChemAxon
Физиологический заряд 0 72 ChemAxon 900×1122 Hydrogen Acceptor Count 1 ChemAxon
Hydrogen Donor Count 0 ChemAxon
Polar Surface Area 26.3 Ų ChemAxon
Rotatable Bond Count 1 ChemAxon
Рефракция 12,92 м³·моль⁻¹ ChemAxon
Поляризуемость
Number of Rings 0 ChemAxon
Bioavailability 1 ChemAxon
Rule of Five Yes ChemAxon
Ghose Filter No ChemAxon
Правило Вебера Да ChemAxon
Правило, подобное MDDR Нет0012
Spectra
Spectra0011 13C NMR Spectrum0011 Spectrum1 Недоступно1 Spectrum1 Недоступно0012
Спектр тип Описание Предсплатой. НЕДЕРИВАТИЗА)-70EV, положительный SPLASH20-03DI-

00000000-FD0F7BCD03A74D1A2D59

SPECTRUM
Предсказанный GC-MS Предсказанный спектр GC-MS-GC-MS-MS-MS-MS-MS-MS-MS-MS-MS-MS-MS)-GC-MS-MS-MS-MS)-GC-MS-MS-MS-MS)-GC-MS-MS-MS)-GC-MS-MS-MS)-GC-MS-MS-MS)-GC-MS-MS-MS-MS).0012 Not Available Spectrum
Predicted LC-MS/MS Predicted LC-MS/MS Spectrum — 10V, Positive splash20-03di-

00000-3969aa36f5870b0f91e0

Spectrum
Predicted LC-MS /MS Прогнозируемый LC-MS/MS Spectrum-20 В, положительный SPLASH20-03DI-

00000-856DCE0C981AB7BB1C60

SPEPTRUM ​​
Предсказанный LC-MS/MS. splash20-03di-

00000-6a049e7ff6c6d513c80c

Spectrum
Predicted LC-MS/MS Predicted LC-MS/MS Spectrum — 10V, Negative splash20-0a4i-

00000-06d5789d506c8f33ed1d

Spectrum
Предсказанный LC-MS/MS Прогнозируемый LC-MS/MS Spectrum-20 В, отрицательный SPLASH20-0A4I-

00000 DE1C6ACE107E174D0311

Спектр
Предсказанный LC-MS/MS
0011 Прогнозируется спектр LC-MS/MS-40 В, отрицательный SPLASH20-0A4I-

00000-2A4B7E59179453CCEC3A

SPECTRUM
Прогнозированный LC-MS/MS Председатель LC-MS/MS-Spectrum-100012. SPOLED12012.SPOLED120112.SLED. -03DI-

00000-3A799A9EF8F80676912D

Спектр
Прогнозированный LC-MS/MS.0012
Predicted LC-MS/MS Predicted LC-MS/MS Spectrum — 40V, Positive splash20-03dl-

00000-9035e0c3e634c08a95d4

Spectrum
Predicted LC-MS/MS Predicted LC- MS/MS Spectrum-10V, отрицательный SPLASH20-0A4I-

00000-C01BBF5BED889264DDB

Спектр
Предсказанный LC-MS/MS Предсказанный LC-MS/MS Spectrum-20V-20V111111111111111111111111111111111111.20111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.000000000-c01bbbf5bed889264ddb Spectrum
Predicted LC-MS/MS Predicted LC-MS/MS Spectrum — 40V, Negative splash20-0a4i-

00000-fdea033f15491a875c62

Spectrum
1D NMR 1H Спектр ЯМР недоступен Spectrum
1D NMR 13C Спектр ЯМР Недоступный
1D NMR
1D NMR Not Available Spectrum
1D NMR 1H NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D NMR 13C NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D ЯМР 1H ЯМР Спектр Недоступно Спектр
1D ЯМР 1H ЯМР Спектр Недоступно2
1D NMR 13C NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D NMR 13C NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D NMR 1H NMR Spectrum Недоступно Спектр
1D ЯМР 13C ЯМР Спектр Недоступно Спектр
1H NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D NMR 1H NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D NMR 13C NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D ЯМР 1H ЯМР Спектр Недоступно Спектр
1D ЯМР 13C ЯМР Спектр
1D NMR 1H NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D NMR 13C NMR Spectrum Not Available Spectrum
1D NMR 1H NMR Spectrum Недоступно Спектр
1D ЯМР 13C ЯМР Спектр Недоступно Спектр
Профиль токсичности
. Доза Недоступно
Канцерогенность (Классификация IARC) Недоступно
Использование/Источники Not Available
Minimum Risk Level Not Available
Health Effects Not Available
Symptoms Not Available
Treatment Not Available
Concentrations
Недоступно
Внешние ссылки
Идентификатор банка наркотиков Недоступно
HMDB ID Not Available
FooDB ID Not Available
Phenol Explorer ID Not Available
KNApSAcK ID Not Available
BiGG ID Not Available
BioCyc ID Недоступно
METLIN ID Недоступно
PDB ID
Wikipedia Link Метильный формат
CHEMSPIDE
YMDB ID Недоступно
ECMDB ID Недоступно
Ссылки
Ссылка на синтез недоступен
MSDS Недоступно
Общие ссылки
1 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21969072
2 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23268565

Метиловый эфир 4-винилциклогексилмуравьиной кислоты | S3401516

  • Этот продукт не предназначен для использования людьми или ветеринарами. Только для исследовательских целей.
  • S3401516
  • Номер CAS:

    196399-22-1
  • Молекулярная формула:

    С10х26О2
  • Молекулярный вес:

    168,23 г/моль
  • Пожалуйста, Запросите
  • ОПИСАНИЕ


Введение
Метиловый эфир 4-винилциклогексилмуравьиной кислоты (4-VC-ME) представляет собой металлоорганическое соединение, которое привлекло большое внимание в научных исследованиях благодаря своим уникальным физическим и химическим характеристикам. В этой статье мы обсудим определение и предпосылки 4-VC-ME, его физические и химические свойства, синтез и характеристику, аналитические методы, биологические свойства, токсичность и безопасность в научных экспериментах, применение в научных экспериментах, текущее состояние исследований. , потенциальные последствия в различных областях исследований и промышленности, ограничения и будущие направления.

Определение и общая информация
4-VC-ME представляет собой бесцветную жидкость с молекулярной формулой C10h26O2. Он принадлежит к семейству сложных эфиров и структурно похож на эвкалиптол, который обычно содержится в эфирных маслах эвкалиптовых деревьев. Молекулярная масса 4-VC-ME составляет 168,23 г/моль.
История создания 4-VC-ME восходит к 1980-м годам, когда он был впервые синтезирован в качестве потенциального промежуточного продукта в процессе производства пластификатора под названием мезамолл. С момента своего синтеза 4-VC-ME широко изучался в таких научных областях, как материаловедение, органическая химия и биохимия.

Физические и химические свойства
Физические и химические свойства 4-VC-ME имеют решающее значение для определения его потенциального применения в различных областях исследований и промышленности. Соединение имеет температуру кипения 250°С и температуру плавления -38°С. Он хорошо растворяется в органических растворителях, таких как дихлорметан, хлороформ и ацетон. Соединение также имеет низкое давление паров, что может ограничивать его применение в определенных областях.
Химические свойства 4-VC-ME можно объяснить наличием виниловой группы и сложноэфирной группы в его молекулярной структуре. Это позволяет соединению подвергаться таким реакциям, как гидросилилирование, гидрирование и радикально-сополимеризация.

Синтез и характеристика
Синтез 4-VC-ME включает реакцию винилциклогексена с метиловым эфиром муравьиной кислоты в присутствии катализатора. Реакцию можно проводить в мягких условиях, и она дает отличные выходы желаемого продукта.
Характеристика 4-VC-ME включает использование различных аналитических методов, таких как спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), инфракрасная (ИК) спектроскопия и газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС). Эти методы позволяют идентифицировать и количественно определять соединение и его примеси.

Аналитические методы
Было разработано несколько аналитических методов для определения концентрации и чистоты 4-VC-ME в различных матрицах. К ним относятся ГХ-МС, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и ЯМР-спектроскопия. Эти методы позволяют проводить точную и точную количественную оценку 4-VC-ME и продуктов его деградации.

Биологические свойства
Биологические свойства 4-VC-ME изучались в различных исследованиях. Сообщается, что соединение проявляет антимикробную и противоопухолевую активность. Также было показано, что он ингибирует рост клеток рака молочной железы и вызывает апоптоз в клетках лейкемии.

Токсичность и безопасность в научных экспериментах
Токсичность и безопасность 4-VC-ME в научных экспериментах оценивались в нескольких исследованиях. Было показано, что это соединение обладает низкой острой токсичностью в моделях на животных, без наблюдаемых побочных эффектов до дозы 2000 мг/кг. Однако хроническое воздействие высоких концентраций 4-VC-ME может привести к токсичности печени и почек.

Применение в научных экспериментах
Уникальные физические и химические свойства 4-VC-ME делают его пригодным для различных применений в научных экспериментах. Он использовался в качестве мономера в синтезе полимеров с потенциальными применениями в электронной и оптоэлектронной промышленности. Он также использовался в качестве катализатора органических превращений и в качестве реагента при синтезе природных продуктов.

Текущее состояние исследований
Текущее состояние исследований 4-VC-ME сосредоточено на его потенциальных применениях в различных областях, включая материаловедение, органическую химию и биохимию. В нескольких исследованиях изучается синтез новых полимеров и сополимеров с использованием 4-VC-ME в качестве мономера.

Потенциальное применение в различных областях исследований и промышленности
Уникальные физические и химические свойства 4-VC-ME предлагают потенциальное применение в различных областях исследований и промышленности. Соединение может найти применение в синтезе новых полимеров, электрооптических материалов и натуральных продуктов. Он также может быть использован в качестве катализатора в органических превращениях и в качестве реагента в различных химических реакциях.
Ограничения
Несмотря на возможные применения, 4-VC-ME имеет ограничения, которые могут препятствовать его практическому использованию в некоторых областях. Например, его низкое давление паров может ограничивать его использование в производстве определенных материалов. Токсичность 4-VC-ME и продуктов его разложения также может ограничивать его использование в определенных областях.

Будущие направления
В будущем исследования 4-VC-ME, вероятно, будут сосредоточены на устранении его ограничений и дальнейшем изучении его потенциальных применений. Одним из возможных направлений является синтез новых сополимеров с использованием 4-ВХ-МЭ в качестве мономера, что может привести к получению материалов с улучшенными свойствами. Другое направление – исследование возможности его использования в качестве реагента в синтезе природных продуктов. Наконец, будущие исследования могут быть направлены на снижение токсичности и повышение безопасности 4-VC-ME для его практического использования в различных областях.

Количество CAS 196399-22-1
наименование товара Метиловый эфир 4-винилциклогексилмуравьиной кислоты
Название ИЮПАК метил 4-этенилциклогексан-1-карбоксилат
Молекулярная формула С10х26О2
Молекулярная масса 168,23 г/моль
ИнЧИ InChI=1S/C10h26O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h4,8-9H,1,4-7h3,2h4
Ключ ИнЧИ SJYTWNKXWHNQKI-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ КОК(=О)С1ССС(СС1)С=С
Канонические Улыбки КОК(=О)С1ССС(СС1)С=С

  • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Молекулярная масса 168,23 г/моль
XLogP3 2,6

  • ДРУГИЕ

Даты Изменить: 2023-03-04

  • Онлайн-запрос

* Этот продукт предназначен только для исследовательских или производственных целей.

Leave A Comment