CAS 17012-22-5
:Méthyl 4-(acétylamino)benzoate
Description :
Méthyl 4-(acétylamino)benzoate, avec le numéro CAS 17012-22-5, est un composé organique qui appartient à la classe des esters. Il se caractérise par la présence d'un groupe ester méthylique et d'un substituant acétylamino sur un cycle benzoïque. Ce composé apparaît généralement sous forme de solide blanc à blanc cassé ou de poudre cristalline. Il est soluble dans des solvants organiques tels que l'éthanol et l'acétone, mais sa solubilité dans l'eau est limitée en raison de sa structure aromatique hydrophobe. Méthyl 4-(acétylamino)benzoate est souvent utilisé dans la synthèse organique et peut servir d'intermédiaire dans la production de produits pharmaceutiques ou d'agrochimiques. Sa structure chimique suggère des applications potentielles en chimie médicinale, en particulier dans le développement de composés ayant une activité biologique. Comme pour de nombreux composés organiques, il est important de le manipuler avec précaution, en respectant les protocoles de sécurité appropriés pour atténuer les risques associés à son utilisation.
Formule :C10H11NO3
InChI :InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-5-3-8(4-6-9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Code InChI :InChIKey=QKWTXJSLAZKYGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES :N(C(C)=O)C1=CC=C(C(OC)=O)C=C1
Synonymes :- p-(Methoxycarbonyl)acetanilide
- Benzoic acid, p-acetamido-, methyl ester
- Methyl 4-(acetylamino)benzoate
- Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, methyl ester
- Methyl p-acetamidobenzoate
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4 produits concernés.
Methyl 4-acetamidobenzoate
CAS :Formule :C10H11NO3Degré de pureté :98%Couleur et forme :SolidMasse moléculaire :193.1992Methyl 4-(acetylamino)benzoate
CAS :Methyl 4-(acetylamino)benzoateDegré de pureté :98%Masse moléculaire :193.19924g/mol4-Acetylamino-benzoic acid methyl ester
CAS :<p>4-Acetylamino-benzoic acid methyl ester (AABA) is a ligand that has been used to study the transfer mechanism of an anti-cancer drug. It has been shown to be reactive with frequencies in the range of 10 to 10 Hz. AABA has also been used in biochemical research and molecular electrostatic potential studies, as well as drug development. The molecular orbital theory was applied to describe the interaction between AABA and a molecule, which showed vibrational descriptors for the molecule's electron distribution.</p>Formule :C10H11NO3Degré de pureté :Min. 95%Masse moléculaire :193.2 g/mol



