May, 2018

  1. TMM环化 Trimethylenemethane(TMM) Cycloaddition

    概要三亚甲基甲烷(TMM)可以跟不饱和键发生环化加成反应。相比于其他方法来说,使用三亚甲基甲烷环化可以构建收缩性的碳五元环结构。三亚甲基甲烷有如下所示的几种共振结构,可以视为1,3-偶极子的一种。它是一种寿命短,但是反应活性很…

  2. 史一安环氧化反应(二)—反应条件和催化剂的发展

    本文投稿作者孙苏赟接上篇 史一安环氧化反应(一)—研究背景反应条件和催化剂的发展 反应条件…

  3. Cella–Piancatelli–Iwabuchi醇氧化

    概要Cella-Piancatelli-Iwabuchi醇氧化(Cella-Piancatell…

  4. 何子乐

    何子乐(Tse-Lok Ho)教授,1939年6月5日生于香港,著名有机化学家以及化学教育家。199…

  5. 镍-可见光氧化还原协同催化体系实现C(sp3)-H硫代羰基化反应

    2017年、首尔大学的 Soon Hyeok Hong课题组、使用镍-可见氧化还原催化剂体系成功实现…

  6. 硫(VI)-氟置换反应 Sulfur(VI)-Fluoride Exchange (SuFEx)

  7. Spotlight Research–Nature Catalysis 生物质制氢的重要进展

  8. 史一安环氧化反应(一)—研究背景

  9. 可选择环尺寸的双胺化

  10. 博士后招聘-苏黎世大学Ilija Čorić课题组

  11. Chan重排反应 Chan Rearrangement

  12. 新型3D打印法为你量身定制人工骨骼

  13. Trans Effect

  14. 武田制药与Shire制药达成收购协议

  15. Dimroth重排 (ANRORC 型) Dimroth Rearrangement via An ANRORC Mechanism

  16. 通过铁卡宾活性中间体进行的sp3 C-H烷基化反应

  17. 世界著名化学家Mark Lautens

Pick UP!

「Spotlight Research」Ru(II)-催化远程C-H糖基化反应

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哥廷根大学的伍军博士为我们分享。…

中国科学院兰州化学物理研究所徐森苗课题组Angew.: 铱催化无环酰胺亚甲基的不对称β-C(sp3)-H硼化反应

本文作者:杉杉导读近日,中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院徐森苗课题组在Angew. C…

解密牡丹籽油的护肤功效

作者:苏打水牡丹籽油(Peony Seed Oil)是一种植物油,源自牡丹花种子,含有丰富的营养…

Béchamp还原反应(Bechamp Reduction)

概要芳香族硝基化合物的还原反应。经典的反应条件是铁粉+HCl的组合。二价的氯化锡等也可以起到…

硼氢化-氧化反应(一)Hydroboration-Oxidation, Part 1

本文投稿作者 孙苏赟说到硼元素,熟悉有机的童鞋们不难都会想到Suzuki偶联反应。硼在有机化学和…

南开大学叶萌春教授和彭谦教授课题组Angew:镍催化(手性铝控制)实现C-CN键活化合成手性茚衍生物

本文作者:杉杉导读近日,南开大学叶萌春教授课题组在德国应化杂志发表论文,报道了在镍催化下(手…

JACS:有机硫醚催化的烯丙基磺酰胺不对称分子间碘化双官能化反应

作者:石油醚导读近日,中山大学赵晓丹教授课题组在期刊J. Am. Chem. Soc.上发表…

芳香族亲核取代反应 Nucleophilic Aromatic Substitution

概要芳香族化合物通常对亲核取代反应是惰性的、然而对于具有强吸电子取代基如氰基或硝基的芳环、或者反应…

Nature Catalysis创刊啦!

本文投稿作者 Sum细心的化学空间读者们可能已经留意到我们之前公开的一篇Nature Catal…

雷爱文

投稿作者 xxxx雷爱文(Aiwen Lei),出生于1973年8月的中国本土青年有机化学家,现…

微信

QQ

PAGE TOP