反-4-辛烯,一種有機化學物質,分子式:C8H16。
基本介紹
- 中文名:反-4-辛烯
- 外文名:trans-4-Octene
- 別名:4-辛烯; 反式-4-辛烯
- 化學式:C8H16
- 分子量:112.22
- CAS登錄號:14850-23-8
- EINECS登錄號:238-913-3
- 英文別名:Trane-4-octene; trans-4-Octene; E-PrCH=CHPr; 4-Octene, (E)-; cis 4-octene

反-4-辛烯,一種有機化學物質,分子式:C8H16。
反-4-辛烯,一種有機化學物質,分子式:C8H16。編號系統CAS號:14850-23-8MDL號:MFCD00009476EINECS號:238-913-3BRN號:1719104PubChem號:24881324物化...
反式-2-辛烯是一種有機化合物,分子式為C₈H。編號系統 CAS號:13389-42-9 MDL號:MFCD00009532 EINECS號:236-463-2 BRN號:1719497 PubChem號:24847016 物化性質 密度:0.718g/mL 熔點:-94.04ºC 沸點:123ºC 閃點:21ºC 折射率:n20/D 1.413(lit.)儲存條件:2-8ºC 蒸汽壓:17....
反式-2-辛烯甲酯 反式-2-辛烯甲酯是一種化學物質。中文別名:英文別名:Methyltransoctenoate; trans-2-Octenoic acid methyl ester
環辛烯,化學式為C₈H,有反式環辛烯、順式環辛烯兩種同分異構體,一般指順式環辛烯。理化性質 密度:0.848g/cm³ 熔點:-16℃ 沸點:32-34℃(12 mm Hg)折射率:1.47(20℃)外觀:無色液體 溶解性:不溶於水,溶於乙醇、乙醚 分子結構數據 摩爾折射率:36.49 摩爾體積(cm³/mol):135.2...
【折射率】1.4440(順);1.4410(反)【溶解情況】不溶於水,溶於乙醇、乙醚及大多數非揮發性油。【用途】香料,調製柑橘及家禽類香型香精用於食品。【製備或來源】(1)以4-癸烯醇為原料,用重鉻酸鉀的硫酸溶液氧化而得;(2)以1-辛烯-3-醇和乙烯基乙醚為原料,在對甲苯磺酸的存在下合成而得。【其他】...
(S)-反式-3-羥基-1-碘-1-辛烯是一種化學物質,化學式是C8H15IO。InChI編碼 1S/C8H15IO/c1-2-3-4-5-8(10)6-7-9/h6-8,10H,2-5H2,1H3/b7-6+/t8-/m0/s1 其他名稱 1-OCTEN-3-OL,1-IODO-,[S-(E)]-;(S)-TRANS-3-HYDROXY-1-IODO-1-OCTENE;3(S)-HYDROXY-1-IODO-1-TRANS-OCTENE...
環烯聚合,分子內含碳-碳雙鍵的環烴化合物稱環烯(烴),如環丁烯、環辛烯、1,5-環辛二烯等。環烯可按兩種途徑聚合,一是保留雙鍵的開環聚合,二是環中的雙鍵發生加成聚合。和加成聚合 分子內含碳-碳雙鍵的環烴化合物稱環烯(烴),如環丁烯、環辛烯、1,5-環辛二烯等。環烯可按兩種途徑聚合,一是保留雙鍵...
卡前列素氨丁三醇的4個化學名分別是 :(15S)-15-甲基前列腺素F2α氨丁三醇鹽 ;7-3α,5α-二羥基-2β[(3S)-3-羥基-3-甲基-反-1-辛烯]-1α-環戊基-順-5-庚烯酸化合物-2-氨基-2-(羥甲基)-1,3-丙二醇 ;(15S)-9α,11α,15-三羥基-15-甲基前列腺素-順-5,反-13-二烯酸氨丁三醇...
本品主要成份為: 米索前列醇,其化學名稱為:(±)-甲基-(1R , 2 R, 3R)-3-羥基-2-[(E )- ( 4 RS ) - 4-羥基-4-甲基-1-辛烯基]-5-氧代環戊基庚醯酯。化學結構式為:分子式:CHO₅ 分子量:382.60 性狀 白色/類白色,六角形片劑,兩面都有刻痕,一面刻有'SEARLE 1461'字樣...
卡前列素氨丁三醇的4個化學名分別是 :(15S)-15-甲基前列腺素F2α氨丁三醇鹽 ;7-3α,5α-二羥基-2β[(3S)-3-羥基-3-甲基-反-1-辛烯]-1α-環戊基-順-5-庚烯酸化合物-2-氨基-2-(羥甲基)-1,3-丙二醇 ;(15S)-9α,11α,15-三羥基-15-甲基前列腺素-順-5,反-13-二烯酸氨丁三醇...
芳香碘化物一般比對應的氯化物和碘化物活潑,因此,碘化亞銅可以催化一系列鹵代烴參與的偶聯反應,例如Heck反應、Stille反應、Suzuki反應及Ullmann反應。2-溴-1-辛烯-3-醇與1-壬炔在雙三苯基磷二氯化鈀、氯化亞銅和二乙胺存在時,發生偶聯反應生成7-亞甲基-8-十六碳-6-醇。環境影響 通常來說對水是不危害的,...
本品主要成份為: 米索前列醇,其化學名稱為:(±)-甲基-(1R , 2 R, 3R)-3-羥基-2-[(E )- ( 4 RS ) - 4-羥基-4-甲基-1-辛烯基]-5-氧代環戊基庚醯酯。化學結構式為:分子式:CHO₅ 分子量:382.60 性狀 白色/類白色,六角形片劑,兩面都有刻痕,一面刻有'SEARLE 1461'字樣...
2-丁烯有順式的(Z)-2-丁烯,反式的(E)-2-丁烯。那么同理,四個碳以後的烯烴都會有順反異構。由於有的烷基會有旋光異構,所這樣的烯烴結構就十分複雜,例如CH₃CH=CH*CH(CH₃)CH₂CH₃;這是最簡單的旋光和順反異構複合的烴。存在四種構型異構,命名分別是:(2Z),(4R)-4-甲基-2-己烯,(2Z)...
米庫氯銨注射液,適應症為為非去極化型肌松藥,其化學結構屬苄異喹啉類化合物。靜注後肌松超效快(2分鐘),持續時間短(15分鐘),隨劑量增加而起效迅速,但作用持續時間延長不多。常用量時對心血管系統無影響。促使組胺釋放和維持肌松。成份 化學名稱:(E)-(1R,1'R)-2,2'-[4-辛烯二醯基二(氧亞丙基)] ...
支鏈烯烴主要是異戊烯,由C3、C4烯烴齊聚得到的己烯、辛烯、壬烯、十二烯,以及由異丁烯、1-丁烯和2-丁烯二聚和共聚得到的庚烯等。使用銠催化劑時,丙烯等原料氣的預處理是必要的,因為催化劑遇硫化物、鹵化物和氰化物極易中毒。羰基合成是用烯烴生產高碳醛和醇的方法(見高級脂肪醇),因此,在工業上得到廣泛的套用...
支鏈烯烴主要是異戊烯,由C3、C4烯烴齊聚得到的己烯、辛烯、壬烯、十二烯,以及由異丁烯、1-丁烯和2-丁烯二聚和共聚得到的庚烯等。使用銠催化劑時,丙烯等原料氣的預處理是必要的,因為催化劑遇硫化物、鹵化物和氰化物極易中毒。羰基合成是用烯烴生產高碳醛和醇的方法(見高級脂肪醇),因此,在工業上得到廣泛的套用...
近來Grubbs等人以釕的卡賓絡合物為催化劑,進行了5-功能基環辛烯2的開環歧化聚合,合成的聚合物3具有丁二烯-乙烯-功能基代乙烯的(ABC)ₙ型三元理想交替共聚物結構。聚合物3是一種功能基沿高分子鏈均勻、等距分布的功能高分子,因此這一合成方法不僅有理論意義,還提供了一種合成規整結構功能高分子的新方法。3...
對比與1-辛烯,2-辛烯的反應結果要稍差一些;短鏈或長鏈烯烴都能得到與1-辛烯非常類似的結果;反應具有良好的官能團容忍性,多種官能團,如氰基、鹵素、酯基等,可以得到71-97%的收率,支鏈選擇性83-87%;苯乙烯參與的反應可以得到82%的收率,>99%的選擇性;3-位或4-位取代的取代的端烯,由於位阻效應,反應的...
化學名稱:(E)-(1R,1'R)-2,2'-[4-辛烯二醯基二(氧亞丙基)] 雙 [1, 2, 3, 4–四氫-6,7-二甲氧基-2 甲基-1-(3, 4, 5 三甲氧苄基)異喹啉]二氯化物 英文名稱:Mivacurium Chloride 英文別名:rac-Mivacron;rel-(1R,1'R)-2,2'-[[(4E)-1,8-Dioxo-4-octene-1,8-diyl]bis(oxy-3,...
7-辛二烯-3,6-二醇(3,7-dimethylota-1,7-ene-3,7-diol),3,7-二甲基-1-辛烯-3,7-二醇(3,7-dimethyloct-1-ene-3,7-diol),3,7-二甲基-1-辛烯-3,6,7-三醇(3,7-dimethyloct-1-ene-3,6,7-triol)[4],已酸(acetic acid),丁酸(butanoic acid),已酸(hexanoic acid),...
用揮發性脂肪酸分餾法從椰子油中提取可獲得辛酸,工業上生產辛酸是採用辛醛為原料,在實驗室製備時採用正己基丙二酸加熱放出二氧化碳,減壓至4-6.65kPa使反應完全。最後將反應產物減壓蒸餾,收集127-129℃(2.13kPa)餾分即為辛酸。收率80-85。由1-辛烯和過醋酸反應可製得辛酸。此外還有正辛醇氧化脫氫法。
使用鹽類化合物作為除臭劑有:五氯羥鋁鋯、硬脂醯谷氨酸鋁、乳酸鋁、尿囊素鋁、鋁克洛沙、矽酸鋁鋅銀銨、對叔丁基苯甲酸鋁、澱粉辛烯基琥珀酸鋁、蓖麻酸鋅、羥基氯化鋁、甘氨酸鋁、矽酸鋁鈣鈉等,都是優良的、常用於人體肌膚的合成除臭劑。除臭劑的劑型多樣化:有液劑、噴霧劑、氣霧劑、顆粒劑、棒劑、粉劑和...
Mendes Pereira 等將鈮酸和磷酸鈮用於催化1-辛烯-3-醇分別和甲苯、苯甲醚的烷基化反應中, 試驗結果表明:磷酸鈮對生成單烷基化產物的選擇性能高於鈮酸的催化選擇性能。在分別催化甲苯和苯甲醚的烷基化反應中, 丙烯醇轉化率分別可達100 %和57 %。氧化反應 陳浩等以氧化鈮為原料製備了過氧鈮酸, 在乙醇為溶劑、...
α-烯烴類產品中套用最為廣泛的品種是碳4、碳6和碳8等,C4(丁烯-1)、C6(己烯-1)和C8(辛烯-1)在生產高密度聚乙烯和線性低密度聚乙烯(HDPE/LLDPE)中用作共聚單體,占了總消費量的50%,可改善PE密度,提高其抗撕裂和拉伸強度。C8和C12α-烯烴摻入聚α-烯烴(PAO)用作潤滑油。烯烴經羰基合成製得的直鏈C7...
又從全株的揮髮油中分得:乙酸乙酯,7-辛烯-4-醇,甲基異丙基苯,1,8-桉葉素,水合樟烯,1,4-桉葉素,樟腦,龍腦,4-松油烯醇,α-松油醇,反式-香葦醇,葛縷酮,紫蘇醛,乙酸龍腦酯,丁香油酚,α-金合歡烯,喇叭醇,2-N-丙基-1,3-二氧戊環,α-水芹烯,芳樟醇,2-四氫吡喃甲醇,優葛縷酮,順式-辣薄荷醇,蒿...
這是決定HDPE特性的主要變數,雖然被提到的4種變數確實起到相互影響作用。乙烯是聚乙烯主要原料,少數的其它共聚單體,如1一丁烯、l一己烯或1一辛烯,也經常用於改進聚合物性能,對HDPE,以上少數單體的含量一般不超過1%-2%。共聚單體的加入輕微地減小了聚合物的結晶度。這種改變一般由密度來衡量,密度與結晶率呈線性...
該法以Isoparc(一種飽和異鏈烷烴與C8~C9的混合物)為溶劑,以1-辛烯為工具單體,採用高活性鈦催化劑。聚合裝置有2個球形反應器:第一個反應器溫度160℃,壓力為2.55MPa,乙烯轉化率為88%;第二個反應器溫度160℃,壓力為1.82MPa,乙烯轉化率為50%.2個反應器物料停留時間較短,均為15min.Dow公司將上述...
裂化反應是大分子烴在高溫、高壓或有催化劑的條件下,分裂成小分子烴的過程。裂化反應屬於消除反應,因此烷烴的裂化總是生成烯烴。如十六烷(CH)經裂化可得到辛烷和辛烯(C₈H)。 由於每個鍵的環境不同,斷裂的機率也就不同,下面以丁烷的裂化為例討論這一點:CH₃-CH₂-CH₂-CH₃ → CH₄ + ...
