-dimethyl-1-hexene||5,5-二甲基-1-己烯 4-vinyl-1-hepten-5-yne||4-乙烯基-1-庚烯-5-炔 由不饱和无环烃衍生出的一价基,其名称的词尾为“烯基(-enyl)”、“炔基(-ynyl)”、“二烯基(-dienyl)”等。当双键、叁键的位置必要时,则需注明。具有游离价的碳原子编为1号。
-甲基-2-戊烯、4-甲基-2-戊烯、4-甲基-1-戊烯。己烯的同分异构体主链碳有4个C时,且支链在主链2号与3号碳时,同分异构体为2,3-二甲基-1-丁烯、2,3-二甲基-2-丁烯。己烯的同分异构体主链碳有4个C时,且支链都在主链3号碳时,同分异构体3,3-二甲基-1-丁烯。
H I I 顺-2,5-二甲基-3-己烯CH3-CH-C=C-CH-CH3 I I CH3 CH3 顺-1-甲基-2-溴环戊烷——没有办法画环,就是环戊烷然后甲基和溴在环的同一侧。反-1,2-二甲基环丙烷——没有办法画环,就是环丙烷然后2个甲基不在环的同一侧(上下各一个)。
1、-甲基-1-己烯 4-Methylhex-1-ene CH3 | CH3CH2CHCH2C==CH2 6 5 4 3 |2 1 CH2CH3 2-乙基-4-甲基-1-己烯 2-Ethyl-4-methylhex-1-ene 一般名称 尽管IUPAC命名系统有很高的通用性和精确性,但是一些烯烃的一般名称已经被广泛接受。
2、正已醇(英文名称n-Hexyl alcohol )又名1-己醇(1-Hexanol),正戊基甲醇n-Amyl methanol(1-羟基己烷(1-Hydroxyhexane)。属于脂肪伯醇,常温常压下为无色透明液体,具有特殊香味。分子式为C6H14O,结构式为CH3(CH2)5OH。易燃,能与空气形成爆炸混合物。
3、油的挥发性成分中含反式2己烯醇(trans2hexenol),丙酮(acetone),乙酸乙酯(ethyl acetate),苯(benzene),戊醛(pentanal),甲苯(toluene),己醛(hexanal),己醇(hexanol),3甲基丁醇(3methylbutanol),乙酸(acetic acid)等。 果、皮和叶中含油橄榄内酯(elenolide),叶中含具多种生理活性的齐墩果酸(oleanolic acid)。
巴拉艾的化学成分丰富多样。其挥发油中含有约0.45%至00%的成分,包括2-甲基丁醇、2-己烯醛、顺式-3-己烯-1-醇、三环烯等,共计60种。在山东崂山野生艾蒿叶的挥发油中,鉴定出34种成分,其中柠檬烯、香桧烯、蒎烯和乙酸龙脑酯等成分含量较高。
然而,艾叶及其成分的毒性研究显示,其安全性相对较低。小鼠腹腔注射艾叶煎剂的LD50值为23g/kg,而艾叶油灌胃的LD50值为47ml/kg、82g/kg,腹腔注射的LD50值为12ml/kg。4-松油烯醇的灌胃LD50值为237g/kg和242g/kg。丁香烯的口服LD50值为355g/kg。
巴拉艾是一种多年生的草本植物,它的株高通常在50至120厘米之间。这种植物的茎直立,表面覆盖着一层灰白色的软毛,赋予了它独特的外观特征。叶片是其显著的特征之一。巴拉艾的叶子为单叶互生,中部的叶片形状接近卵状椭圆形,长度可达6至9厘米,宽度在4至8厘米之间。
姐姐宫野明美被组织杀害后,因反抗组织入狱,服用APTX4869,收缩身体,背叛组织,逃亡。她化名海巴拉艾,住在阿笠博士家里,在迪丹小学B班学习了一年。日本动漫《名侦探柯南》中的角色是毛利小五郎的妻子,毛利兰的母亲,工藤有希子的好朋友。著名律师,有“法律圈女王”的称号,不败纪录。冷静,女强人。目前与小五郎分居。
少年侦探组是《名侦探柯南》动画中的重要一组。工藤新一成为柯南后,少年侦探组成立。侦缉队有五名成员,分别是后来加入的袁泰、卜梅和海巴拉艾。这五个人的出现让柯南的漫画产生了很多笑点,同时也让柯南找了很多麻烦。什么样的人交什么样的朋友,柯南的家境一直很好,所以侦探团的成员应该不会差。
①名称为 2,6-二甲基-3-乙基庚烷。② 间甲乙苯或1-甲基-3 –乙(基) 苯③结构简式: (2)①___苯___,此反应属于___取代___反应。②__己烷、苯___。 ③___己烯___。
顺-2,5-二甲基-3-己烯的结构简式如图。
在香辛料精配方中常用的醇类化合物有以下几种:(1)顺式.3.己烯醇,可用于丁香、香叶天竺葵、薰衣草、薄荷等的花香型香精中,也可作香精的顶香剂。(2)芳樟醇,广泛用于百合、丁香、橙花等花香型、东方型香精和水果型食用香精中,还可用做合成香料乙酸芳樟酯的原料。
常用的香辛料有辣椒、辣根、芥末、花椒、芥子等,这类香辛料都含有很强的刺激性芳香物质。
取代基的位置和类型更是香气世界中的调色师。比如,紫罗兰酮和α-鸢尾酮,看似结构相似,但因为取代基的不同,香气世界里它们各自拥有独特的篇章。而香芹酮和薄荷醇的对映异构体,一个顺一个反,香气如同镜像般迥异,揭示了大自然对细微差别的极致追求。香气的变幻无穷,犹如一场微观世界的交响乐。