July 11th, 2022

  1. JP研究最新进展15:Nature | 人工固氮反应的新设计:金属-硫磺系催化剂

    2022年7月6日,日本京都大学大木靖弘(Yasuhiro Ohki)教授课题组在专业杂志Nature上在线发表了题为 「Nitrogen reduction by the Fe sites of synthetic cubes」的科技论…

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「Spotlight Research」光介导磺酰亚胺的[4+2]-和[2+2]-环加成反应

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者,来自印第安纳大学的王旺博士为我们分享。2…

Chem-Station 机理(三) 答案及获奖名单

Chem-Station 机理(三)为下面的反应提出一种合理的反应机理。 请注意每步中产物的…

Angew:N-酰基磺酰胺分子的电化学迁移环化反应方法学

本文作者:杉杉导读近日,福州大学的叶克印与厦门大学的朱军课题组在Angew. Chem. I…

结晶诱导动态拆分合成手性3-(羟基亚氨基甲基)己二酸

作者:石油醚引言近日,Japan Tobacco Inc.基于结晶诱导动态拆分(CIDR…

双酚A——塑料中的“环境荷尔蒙”

一、引言材料的发展标志着社会的进步,它与资讯、能源并称现代文明的三大支柱,其中以塑料为代表的合成…

Angew: 可构建硅手性中心的首例铑催化动态动力学不对称硅氢加反应

作者:石油醚导读:近日,杭州师范大学徐利文教授团队通过使用新开发的SiMOS-Phos作为手…

光诱导过渡金属的不对称催化・丰富催化反应工具箱 —俞寿云教授

本文作者:石油醚太阳能是地球上最理想的能源,取之不尽,用之不竭。直接利用太阳能(可见光)促进…

硝酮的1,,3-偶极子环化(1,3-Dipolar Cycloaddition of Nitrone)

概要硝酮是一种1,3-偶极子,可以通过不饱和烯烃发生环化加成得到异恶唑产物。该化合物在铜催化剂下可…

重氮偶联反应(diazocoupling)

概要重氮盐与富电子芳香环(苯胺,苯酚等)反应,得到偶氮化合物的反应,通常取代发生在对位。该方法…

龋齿与氟化物① ~为什么牙膏里面要含氟??~

本文来自Chem-Station日文版 虫歯とフッ素のお話① ~どうして歯磨きにフッ素が使われるの?…

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