January, 2019

  1. 新闻两则——谷歌新科技:VR实验室 VR上的化学竞技游戏

    翻译投稿 张寻日前,谷歌与专注研发教育向VR系统的制作公司Labster联合,在Daydream平台上发布了30多个模拟实验室应用。(引用GIZMODO在9月3日的报导)VR上的一款应用HoloLAB Champions最近引发…

  2. Angew. Chem., Int. Ed. 3次分子内共轭加成实现Brasilicardin的全合成

    北海道大学的谷野课题组实现了具有独特稠环结构的BrasilicardinA-D的网罗全合成。通过三次…

  3. Angew. Chem., Int. Ed. 引入叠氮的全部三个氮原子

    复旦大学张俊良课题组使用膦催化剂,开发了由叠氮化合物和α,β-烯酮合成β-氨基α-二氮羰基化合物的合…

  4. Nat. Chem. 烷基苯制苯胺法

    北京大学焦宁课题组开发了一种通过C-C键裂解从烷基芳烃或苄醇合成苯胺的方法。由于该方法底物适用范围广…

  5. 2019-国际周期表年!

    今年是门捷列夫发表周期表的150周年!因此、UNESCO(国际教科文组织)宣布今年为国际周期表年 …

  6. Strain-promoted Diels-Alder反应 (SPIEDAC reaction)

  7. 点击化学 / Click chemistry

  8. J. Am. Chem. Soc. 芳香胺的Suzuki―Miyaura偶联

  9. (好书推荐)Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide

  10. Daniel J Weix

  11. 液体氙探测器

  12. 世界著名化学家——俞书宏

  13. 45 铑 汽车尾气的净化元素

Pick UP!

拜耳-维立格氧化反应(Baeyer-Villiger Oxidation reaction)

酮→羧酸衍生物 概要拜耳-维立格氧化反应是用过氧酸把酮氧化到酯的反应。氧化不…

佐藤 一彦

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:佐藤 一彦 Kazuhiko Sato翻译:炸…

三硫族杂超级花烯及其与富勒烯的凹凸超分子组装

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者,来自陕西师范大学的博士生孙一洵为我们分享。…

第114回—“水溶液中的化学反应和环境化学”Kristopher McNeill教授

本文来自Chem-Station日文版 第114回―「水生システムにおける化学反応と環境化学」Kri…

脱羧偶联反应 Decarboxylative Coupling

概要脱羧偶联反应是指利用金属催化剂实现羧酸类化合物脱羧并在原来的羧酸位点生成新的碳-碳键的化学反应…

美国Scripps研究所余金权教授团队Nature Chemistry:远程C-H键(邻位)的区分和功能化

本文作者:杉杉导读C-H键的定点选择性官能团化作为合成与修饰复杂分子结构的高效途径,为了实现…

ACS Catal.:铑(II)催化实现吲哚区域选择性C-H烷基化反应

本文作者:杉杉导读对于芳烃C-H键的区域选择性反应,一直作为具有挑战的课题。近日,陕西师范大…

第166回——“开发二维量子材料”Loh Kian Ping教授

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第166回―「2次元量子材料の開発」Loh Kia…

JACS:铜催化原子转移自由基加成合成α-卤代硼酸酯反应方法学

作者:杉杉导读:近日,美国Texas大学的Kami L. Hull课题组在J. Am. Ch…

生活中的分子——左旋甲状腺素

甲状腺是脊椎动物极其重要的内分泌腺体之一,它通过分泌甲状腺素来调节机体多项生理活动,甲状腺激素的作用…

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