May 14th, 2019

  1. 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。钷可以用于制造放射性同位素电池,在航空航天以及医疗领域都有着重要应用。钷也可以用于制造放射发光材料,可用作永久光源。总之,它是一种用途广泛的反射性稀土元…

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N-末端选择性蛋白质修饰 N-Terminus Selective Protein Modification

N末端在蛋白质的一条链中只有一处,因此以此为靶点的修饰反应必然的可以实现高位置・化学选择性,并且能够…

香港科技大学孙建伟教授课题组Org. Lett.: 钌催化氧化腈和富电子炔烃的[3+2]环加成反应(反向区域选择性)

本文作者:杉杉导读官能团的极性反转可能会影响固有的反应性,从而导致不同的成键方式。近日,香港…

Org. Lett.:B(C6F5)3催化的还原去氮化反应方法学研究

本文作者:杉杉导读近日,Berlin工业大学 (Technische Universität…

忍久保 洋 Shinokubo Hiroshi

本文作者:alberto-caeiro忍久保 洋 Shinokubo Hiroshi,日本有…

Nature 镍催化切割酰胺键

L2015年、加州大学洛杉矶分校・Neil Garg课题组、使用镍催化剂在温和条件下通过酰胺键裂解成…

自由羧酸的β-和γ-C(sp3)-H键直接炔基化

本文作者:ChemBoy导读近日,德国明斯特大学Gemmeren教授课题组成功实现了一种新型…

2019年诺贝尔化学奖授予锂离子电池领域的卓越科学家

本文来自日文版 翻译小编 Sum校对加工  Jiao Jiao2019年10月9日,瑞典…

龋齿与氟化物②~牙膏里的氟化物~

本文来自Chem-Station日文版 虫歯とフッ素のお話② ~歯磨き粉のフッ素~ ちおふぇん…

躲避Dead End「全合成・教你摆脱绝境的一手」⑨ 解答篇

本系列内容是为帮助大家能够直面全合成中应克服的困难而编写的。列举了一些在全合成过程中遇到的棘手问题的…

Org. Lett.: 钯催化的非活化C(sp3)-H键与C(sp2)-H键之间的分子内交叉偶联反应

本文作者:杉杉导读C-H/C-H键的直接偶联反应方法学为构建C-C键的一种十分高效的合成设计…

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