July 17th, 2017

  1. 螺旋不对称守恒原理(二)

    上篇文章里,小编介绍了螺旋不对称守恒原理的基本理论体系,本篇文章小编详细介绍如何进行手性分子螺旋特性的判断。左手螺旋与右手螺旋的判断方法手性分子左手螺旋与右手螺旋的判断方法与手性化合物绝对构型(R与S构型)的判断方法类似。区别在于螺旋特…

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61 钷 夜明珠的元素

本文作者 漂泊钷是一种放射性元素,它最先是被人工合成的,后来又在自然界中被发现。钷可以用于制…

「Spotlight Research」酮亚胺类化合物的高对映选择性硅基化反应

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者,来自德国柏林工业大学的博士生赵志远为我们…

嘉兴学院曾祥华课题组Org. Lett.: 无金属催化实现末端炔烃的硫氰化磺化反应

本文作者:杉杉导读近日,嘉兴学院曾祥华课题组在Organic Letters发表论文,报道了…

碳碳键构筑的王道反应:羟醛缩合反应(Aldol reaction)第二弹

对于化学界的明星反应-aldol reaction, 小编在化学空间,准备借此系列介绍一下它的特点、…

X. Peter Zhang

Peter Zhang(张小祥),安徽师范大学校友,有机化学家,现为美国Boston College…

JACS:膦催化非活化三级烷基氯的氟化反应方法学

作者:杉杉导读:近日,美国California Institute of Technol…

第115回-“分子机器和天然化合物的化学合成”Ross Kelly教授

本文来自Chem-Station日文版 第115回―「分子機械と天然物の化学合成」Ross Kell…

Angew:镍催化化学选择性Carbomagnesiation用于阻转选择性开环双官能团化反应方法学

作者:杉杉导读:近期,安徽农业大学的曹志超课题组在Angew. Chem. Int. E…

Chem. Sci.:位点选择性羰基化反应方法学研究

作者:杉杉导读:近日,中科院大连化物所与德国Leibniz-Institut für K…

通过双重1,3-C(sp3)-H活化实现钯催化的[3+2]环加成反应

本文作者:杉杉导读环加成反应作为快速构建环状化合物的一种快捷途径,然而,典型的环加成反应常需…

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