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  1. 甲酰胺活化羧酸–合成酰胺和酯的实用方法

    本文作者 芃洋雪由羧酸合成酰胺和酯,是有机化学中基本也是重要的反应之一。酯键和酰胺键常见于各种化学品种,酰胺键也是多肽和蛋白质的主要官能团,它们的合成也很简单,大多是由羧酸直接和N-或O-的亲核试剂直接缩合得到,如scheme 1A…

  2. 林 雄二郎教授的pot-economy 化学

    此文翻译于化学空间日本版,作者为林 雄二郎教授的博士生,本文首发于《现代化学》访谈特辑。本文…

  3. Fukuyama-Yokoshima group meeting problem 1

    2001年,日本东京大学研究生院药学系(東京大学大学院 薬学系研究科(Graduate school…

  4. 有机光化学系列(三)能量转移

    电子由低能级跃迁到高能级需要满足自旋不变、轨道对称的条件、轨道重叠以及包括光矢量与跃迁矩作用方向决定…

  5. 制药化学里氟元素的黑暗面

    本文作者Sum氟元素是所有已知元素中电负性最强的元素,所显示的化学物性质也经常很特殊,因此常…

  6. 有机光化学系列(二)电子跃迁选律

  7. 有机光化学系列(一)电子受激跃迁过程

  8. 低于1mg的固体试剂怎么快速精确称量?

  9. 从头设计合成苯并咪唑酮和苯并噁唑酮的全新方法:电化学脱氢环合串联反应

  10. 光/Lewis酸催化剂催化肉桂酸酯与烯烃的不对称[2+2]环加成反应

  11. Brønsted酸催化甲基二硅基酮乙酰酯与甲醇或水的不对称质子化反应

  12. 绿色又高效的流动电化学反应合成高价碘化合物

  13. JACS:电化学合成磺酰胺,更绿色的合成方法

  14. 手性磷催化3-叠氮丙基茚二酮的不对称Staudinger-aza-Wittig反应

  15. 硫属元素催化剂催化β-酮醛和吲哚的环化反应

  16. Pd催化苯并三唑与丙二烯或N-烯丙胺的不对称脱氮环化反应

  17. Angew. Chem., Int. Ed. NHC催化不对称氢氟化

Pick UP!

Chem. Sci. 进化后的海绵

许多化学空间的读者应该都听说过质子海绵®(Merck Aldrich的商标)。1,8-双(二甲基氨基…

Nature Synthesis: 基于双碳氢键活化/环化反应实现锯齿型类石墨烯分子的高效构筑

作者:石油醚导读:北京时间2023年5月1日,四川大学化学学院的游劲松教授团队与蓝宇教授…

便秘药杂谈

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:便秘薬の話翻译:炸鸡说起氧化镁,大…

Huw M. L. Daveis

Huw M. L. Davies、19xx年x月xx日(Aberystwyth, Wales, 英国…

14 硅 Silicon 电子设备开发中的关键角色-用于半导体和光纤

在地壳中的含量仅次于氧。在我们身边,也使用了许多硅化合物产品,如玻璃和半导体。如果没有硅元素的应用,…

第152回—“可以应用于正电子发射断层扫描(Positron emission tomography)快速标记法”Philip Miller

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第152回―「PETイメージングに活用可能な高速標…

ITO 氧化铟锡

ITO无机化合物氧化铟锡。电子材料中非常有名。应用例氧化铟锡 (Tin-doped Indium…

通过Pd催化的联烯C-H键官能团化策略实现烯丙基三氟甲磺酰胺的动力学拆分

本文作者:Summer导读Santiago de Compostela大学 (Univers…

阿恩特-艾斯特尔特合成(Arndt-Eistert Synthesis)

概要酰氯化物与重氮甲烷反应生成的重氮酮的Wolff重排被称为Arndt-Eistert合成。…

Thorsten Bach

本文作者:石油醚概要Thorsten Bach (1965年生于路德维希港/莱茵),德国科学…

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