CAS: 693-83-4; Didecyl Sulfide

该化合物是有机硫化合物,其特点是其长的碳氢化合物链和中硫磺原子,将两个十烷组连结在一起,该化合物一般是无色的,淡黄色液体或固体,视温度和纯度而定;在水中不溶,但有机溶剂中可溶解,这是长链碳氢化合物常见的;硫磺原子的存在具有独特的特性,例如,在各种化学反应(包括氧化和减少过程)中具有潜在的再活动性能. 1,1欧元硫烷,可用于润滑剂,表面活性剂等应用,或作为有机合成的化学中间体.其物理特性,如沸点和熔点,受碳氢化合物链长度和硫原子存在的影响.在处理时,应参考安全数据,因为有机硫化合物可能表现出不同程度的毒性和环境影响.

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2690-08-6 6294-31-1 872-10-6

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1-bromo dodecane decylthiol sodium n-decylthiolate decyloksantogenian potasowydidecyl sulphoxide di-n-decylsulfone

合成工艺路线路线简述

    癸基溴置于二硫代乙酰胺,Sodium Hydroxide体系中,用 水 作为反应溶剂,化学反应 6.0H,以83%的收率获得产物二癸基硫醚
    参考文献:二硫代草酰胺作为一种有效的硫替代物,用于在湿 Peg200 中形成无味的高产碳硫键,作为一种环保,安全且可回收的溶剂
    标题:二硫代草酰胺作为一种有效的硫替代物,用于在湿 Peg200 中形成无味的高产碳硫键,作为一种环保,安全且可回收的溶剂
    摘要:在这项研究中,我们使用二硫代草酰胺(一种固体,无味且可商购的化合物)作为硫代用品,以高产率从可用的卤代烷制备二烷基硫化物.这种硫转移剂还用于铜催化从可用的芳基卤化物制备二芳基硫化物的高产率,以及高产率制备硫杂-迈克尔加合物.所有反应均在无味条件下在湿 Peg200(peg = 聚乙二醇)中进行,这是一种环保,安全且可回收的溶剂.这些协议很容易适用于大规模操作.
    DOI:10.1002/ejoc.201500156

    海关参考信息

    专利信息


    专利号:US-6479599-B1
    优先权日:1997-04-04
    标题:Catalyst system for high yield synthesis of polyolefins
    发明人:PEIL KEVIN P; WILSON DAVID R
    权利人:BP CHEM INT LTD
    摘要:This invention relates to a supported metallocene catalyst system for the high yield synthesis of polyolefins, to methods of preparation of the catalyst system, to polymerization processes which use the catalyst system and to polyolefin polymers produced by the polymerization processes.

    专利号:WO-9845337-A1
    优先权日:1997-04-04
    标题 :Catalyst system for high yield synthesis of polyolefins

    专利号:SK-135199-A3
    优先权日:1997-04-04
    标题:Catalyst system for high yield synthesis of polyolefins

    专利号:JP-2001524144-A
    优先权日:1997-04-04
    标题:Catalyst system for high yield synthesis of polyolefins

    专利号:AU-6789398-A
    优先权日:1997-04-04
    标 题:Catalyst system for high yield synthesis of polyolefins

    专利号:NZ-337968-A
    优先权日:1997-04-04
    标题 :Catalyst system containing a metallocene complex component, activator component and a support material component for high yield synthesis of polyolefins
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    参考文献:10.1007/978-981-19-7335-2_5
    摘要:Yamada S. Materials Science. 2022. In: The Cation–π Interaction.
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