
CAS 200864-16-0: 6-Nitro-2-tétralone
Description :
6-Nitro-2-tétralone est un composé organique caractérisé par ses groupes fonctionnels nitro et cétone. Il appartient à la classe des tétralones, qui sont des composés bicycliques présentant une structure d'anneau fusionné de benzène et de cyclopentane. La présence du groupe nitro en position 6 de la structure de la tétralone contribue à sa réactivité et à ses applications potentielles en synthèse organique. Ce composé apparaît généralement sous forme solide et est connu pour sa solubilité relativement faible dans l'eau, tout en étant plus soluble dans les solvants organiques. Sa structure moléculaire permet diverses transformations chimiques, en faisant un intermédiaire précieux dans la synthèse de produits pharmaceutiques et d'agrochimiques. De plus, le groupe nitro peut participer à des réactions de substitution aromatique électrophile, augmentant son utilité en chimie synthétique. Comme pour de nombreux composés nitro, des précautions de sécurité doivent être prises en raison de la toxicité potentielle et des préoccupations environnementales. Dans l'ensemble, 6-Nitro-2-tétralone est un composé significatif dans le domaine de la chimie organique, avec des applications diverses découlant de ses caractéristiques structurelles uniques.
Formule :C10H9NO3
InChI :InChI=1/C10H9NO3/c12-10-4-2-7-5-9(11(13)14)3-1-8(7)6-10/h1,3,5H,2,4,6H2
SMILES :c1cc(cc2CCC(=O)Cc12)N(=O)=O
Synonymes :- 6-Nitro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
- 6-nitro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
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6-Nitro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
CAS :6-Nitro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one is an anion that has a carbonyl group with the hydroxide ion acting as the conjugate base. The deprotonation of the enolate leads to an equilibrium between the enolate and the protonated form. The transfer of a proton from one molecule to another will cause an imbalance in the concentration of these species. This reaction can be observed by spectroscopy, and is best studied using NMR spectroscopy. The kinetic constants for this reaction are determined by measuring the rate at which it takes place at various temperatures, while thermodynamic constants are obtained by measuring enthalpy changes during the reaction.Formule :C10H9NO3Degré de pureté :Min. 95%Masse moléculaire :191.18 g/mol