CAS: 1146-65-2; Naphthalene-D8

该化合物是氯化萘的脱化类似物, 其所有氢原子都用除化器取代. 这种同位素标签的化合物由于信号尖锐,对解析峰的干扰极小,因此在NMR光谱分析中被广泛用作溶剂.它的高同位素纯度(>98% D)确保了动能研究,机械学研究和质量光谱学内部标准的可靠性能.该化合物的化学稳定性和可预见的离子同位素效应使得它对研究反应路径和分子动态很有价值. Naphthalene-d8还被用于有机合成和材料科学,特别是在需要精确的同位素标签的研究中.

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CAS号91-20-3 萘 | CAS号447-53-0 1,2-二氢萘 | CAS号1070-74-2 1,2-dideuterioethyne | CAS号605-02-7 1-苯基萘 | CAS号78832-61-8 2-羟基萘-D8 | CAS号26473-08-5 1,4-萘醌-D6 | CAS号78832-53-8 1-氨基萘 氘代 | CAS号37011-83-9 1,4-dibromonaph... | CAS号37621-57-1 溴萘-d7 | CAS号75840-23-2 1,1,2,2,3,3,4,4...

合成工艺路线路线简述

  • 合成目标产物 Naphthalene-D8 主要起始原料 Naphthalene
  • (文献来源)合成步骤主要原料 Naphthalene
萘置于五甲基二乙烯三胺,Sodium 2,2,6,6-Tetramethylpiperidide,氘代苯体系中,化学反应生成萘-D8
参考文献:超碱性氨基钠供体natmp.pmdeta催化氢同位素交换芳烃全氘化
标题:超碱性氨基钠供体natmp.pmdeta催化氢同位素交换芳烃全氘化
摘要:氢同位素交换 (Hie) 已成为制备氘代分子的研究最多的方法之一,最近主要关注过渡金属的金属催化 C-H 活化.在这里,我们报告了使用简单的氨基钠 Natmp(tmp = 2,2,6,6-四甲基哌啶)与三齿 Lewis 供体 Pmdeta(n,N,N ',N '',N ''-五甲基二亚乙基三胺)结合使用能够在温和的反应条件下使用 C 6 D 6催化促进一系列非活化芳烃的 Hie作为氘源.建立 Natmp 用于芳香分子氘化的潜力,几种非活化底物,如萘,二苯乙炔和二苯乙烯可以在温和的反应条件下被氘化,而不需要过渡金属.将 NMR 研究与关键有机金属中间体的分离相结合,我们证明 Natmp/pmedta 部分金属化 C 6 D 6的能力,同时产生 Tmp(D),是实现催化氘化的关键.
Doi:10.1021/jacs.2C09778

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合成参考文献


摘要:Logeswaran, R.; Aravindan, N.; Jeganmohan, M., Science of Synthesis: Cross-Dehydrogenative Coupling, (2023) nan, 16.
参考文献:10.1007/s11270-012-1265-7
摘要:Hussar E, Richards S, Lin Z, Dixon RP, Johnson KA. Human Health Risk Assessment of 16 Priority Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Soils of Chattanooga, Tennessee, USA. Water, Air, & Soil Pollution. 2012 Sep 13;223(9):5535–48. doi: 10.1007/s11270-012-1265-7.
参考文献:10.1007/s10661-014-3800-z
摘要:Benson NU, Essien JP, Asuquo FE, Eritobor AL. Occurrence and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface microlayer and subsurface seawater of Lagos Lagoon, Nigeria. Environmental Monitoring and Assessment. 2014 May 24;186(9):5519–29. doi: 10.1007/s10661-014-3800-z.
参考文献:10.1007/s11356-014-3034-1
摘要:Lin C, Zhang W, Yuan M, Feng C, Ren Y, Wei C. Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in a coking wastewater treatment plant residual by an O3/ultraviolet fluidized bed reactor. Environmental Science and Pollution Research. 2014 May 28;21(17):10329–38. doi: 10.1007/s11356-014-3034-1.
参考文献:10.1007/s10661-014-3809-3
摘要:Amdany R, Chimuka L, Cukrowska E, Kukučka P, Kohoutek J, Tölgyessy P, Vrana B. Assessment of bioavailable fraction of POPS in surface water bodies in Johannesburg City, South Africa, using passive samplers: an initial assessment. Environmental Monitoring and Assessment. 2014 May 29;186(9):5639–53. doi: 10.1007/s10661-014-3809-3.
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