January, 2016

  1. 邻甲苯胺与癌症

    日本厚生劳动省(厚劳省)1月22日发布了“致癌物质邻甲苯胺导致福井县化学工厂的五名员工患膀胱癌" 这一新闻,同时另外4个工厂也有6人检查出癌症,不过、根据该6人的工作性质,接触使用邻甲苯胺的可能性较低,为更好地开展调查工作,厚生劳动省并未…

  2. Gattermann醛合成(Gattermann Aldehyde Synthesis)

    概要氯化铝等路易斯酸催化下,氢氰酸与芳香族化合物(如苯)作用生成芳香醛的反应。这个反应。。。狠…

  3. 董广彬 Guangbin Dong

    董广彬 (Guangbin Dong)、美国在职有机化学家,美国芝加哥大学教授(2016-)。(主页…

  4. 「寻找被铭记的反应和分子」ー依光英树 教授

    这一期我们想为大家介绍京都大学理学研究科依光英树副教授。他是在京都大学的新一代有机化学研究者之中以对…

  5. SPring-8是什么?(初级篇)

    小编在日本上博一的时候,就听说过SPring-8,那时是被和我一样刚来日本学无机材料专业的博士闺蜜常…

  6. 「专题系列 化学留学生眼中的日本」(一)谈谈一个学期的日本交流生活

  7. 什么?碱金属催化发生的硅基化反应!

  8. Gassman吲哚合成(Gassman Indole Synthesis)

  9. 未来的科学?-仰望星空

  10. ADC抗体偶联药基础篇①: 构思的历史背景&小分子药物・抗体药物的比较

  11. Giese自由基加成反应(Giese Radical Addition)

  12. 森田浩介 Kosuke Morita

  13. 里宾斯基五规则(Lipinski’s “Rule of Five”)-药物筛选

  14. 可見光/Ni雙催化的二級烷基與芳基的交叉偶聯反應

  15. 福山偶联反应(Fukuyama Cross Coupling)

  16. 费歇尔酯化反应(Fischer-Speier Esterification)

  17. Fritsch–Buttenberg–Wiechell重排反应(Fritsch-Buttenberg-Wiechell Rearrangement)

Pick UP!

为什么电子要离域或定域?【带你再次走进薛定谔方程:一维深阱式势能和曲率】

本文来自Chem-Station日文版 なぜ電子が非局在化すると安定化するの?【化学者だって数学する…

实验室好物分享―塑料砂芯抽滤漏斗

作者:石油醚导读:某有机合成实验室,研三硕士师兄和新进助研本科师妹得一则对话引起了老师的…

日本理化所侯召民团队JACS:单茂稀土催化经C-H活化实现芳基亚胺与烯烃非对映[3+2]环化反应

本文作者:杉杉导读立体发散催化(Stereodivergent catalysis)在不对称…

ACS Catal.:钯催化烯烃硫羰基化反应合成直链硫酯

本文作者:杉杉导读烯烃的硫羰基化(Thiocarbonylation)作为合成硫酯的一种理想…

克服自由基聚合的弱点!RAFT聚合实现了精密聚合和聚合物的功能化

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:ラジカル重合の弱点を克服!精密重合とポリマーの高機…

世界上首例低电压蓝色有机EL(Electro-luminescence):仅需一节干电池就能发光

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:世界最小電圧の乾電池1本で光る青色有機EL翻译…

乌 头 碱 aconitine

乌头碱分布于乌头属类植物中,是主要的有毒成分。普遍认为是植物毒素中最强的一种。误食乌头属类植物会危及…

2023年诺贝尔化学奖

作者:石油醚导读:今年的诺贝尔化学奖于10月4日17点45分在瑞典首都斯德哥尔摩瑞典皇家…

Fukuyama-Yokoshima group meeting problem 20

Chemstation小编继续为学习有机化学的各位同行带来Fukuyama-Yokoshima研究组…

84 钋 纪念波兰的元素

本文作者:漂泊钋是世界上最稀有的元素之一,它具有很强的放射性和毒性,目前主要还是靠人工合成。…

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