ただし、フェノールはさまざまな試薬と反応して、幅広い誘導体を生成することができます 。いくつかの一般的な例は次のとおりです。
* ハロフェノール: ハロゲン(クロロフェノール、ブロモフェノールなど)でベンゼン環に1つ以上の水素原子を置換します。
* ニトロフェノール: ニトロ基(例えば、ニトロフェノール、ジニトロフェノール)を含むベンゼン環上の1つ以上の水素原子の置換。
* アルキルフェノール: Substitution of one or more hydrogen atoms on the benzene ring with alkyl groups (e.g., cresol, xylenol).
* アリールフェノール: アリール基(たとえば、ビフェノール)でベンゼン環に1つ以上の水素原子を置換します。
* エーテル: フェノキシエーテル(例えば、フェニルエチルエーテル)を形成するアルコールとの反応。
* エステル: カルボン酸との反応は、フェニルエステル(酢酸フェニルなど)を形成します。
形成される特定の導関数は、反応条件と使用される試薬に依存します。
微積分の観点からフェノールの誘導体を探している場合 、それから、それは時間に対するフェノール濃度の変化率 。これは、フェノールが消費または生成される化学反応のような状況で関連します。
微積分の誘導体を計算するには、時間の関数としてフェノールの濃度のために数学的な発現が必要です。