September, 2022

  1. JACS: 氢化锂介导苯胺碳氮键氢解

    作者:石油醚导读近日,中国科学院大连化学物理研究所陈萍、郭建平研究团队与厦门大学吴安安副教授合作报道了氢化锂(LiH)介导苯胺碳氮键(C-N)氢解生成苯和氨的化学链过程(J. Am. Chem. Soc. 2022)。在该化学链脱氮…

  2. 化学空间诺贝尔化学奖得主预测【2022年度】

    本篇记事基于各方媒体的资料,汇总了有潜力获得诺贝尔化学奖的化学家们。注:化学家们按领域分类,…

  3. 侯召民教授团队Angew. Chem.:半夹心型稀土金属络合物催化联烯与烯烃[2+2]环加成反应

    作者:石油醚导读:近日,日本理化学研究所(RIKEN)的侯召民(Zhaomin Hou)教授…

  4. 余达刚课题组实现可见光催化CO2参与的非活化烯烃氢/双羧基化反应

    本文来源于四川大学化学学院和余达刚教授导读:近日,四川大学余达刚教授课题组在《Nat…

  5. JP研究最新进展21: ACS Photonics | 高时间分辨(30fs)的STM近场成像可视化微观粒子的运动

    2022年9月6日,筑波大学重川秀実(Hidemi Shigekawa)教授课题组在专业杂志ACS …

  6. 南开王小野/上大孙强等合作Angew:硼氧杂[4]三角烯的合成及二维有序组装

  7. JP研究最新进展20: Sci. Advances | 超稳针尖增强拉曼成像

  8. ACS Catal.:钯催化的γ-C(sp3)-H键(杂)芳基化反应方法学研究

  9. 公共技术服务中心质谱组分析测试员招聘启事

  10. Angew:3,3-二氟烯丙基锍盐(DFAS):一种新型实用、稳定但又高活性的偕二氟烯丙基化试剂

  11. JP研究最新进展22: Nature | 颠覆!首次合成Singlet-Triplet能量间隙为负的有机分子

  12. 南方科技大学徐明华课题组诚聘研究序列教授和博后英才

  13. 第162回——“从天然化合物的合成到作用机理的阐明”Karl Gademann教授

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

  15. 第161回——“依靠C-H官能团化和脱芳香族化的天然物合成”Shu-Li You教授

  16. 南开大学叶萌春课题组Angew: 镍催化的对映选择性C(sp3)-H键活化反应方法学研究

  17. 可怕的痛风:细论尿酸的功与过

Pick UP!

Angew:钌-NHC催化的不对称氢化反应方法学

本文作者:杉杉导读不饱和化合物的直接不对称氢化反应方法学,目前已经成为合成化学中构建手性三维…

Angew:铑催化的(4+1)环加成反应方法学研究

本文作者:杉杉导读近日,Chicago大学的董广彬等研究团队在Angew. Chem. In…

碳碳键的形成:过渡金属催化的芳烃和烯烃的偶联反应 第六部分 Suzuki-Miyaura偶联(二):饱和碳硼试剂的偶联

某些烷基镁试剂,锌试剂和锡试剂都可以参与欧联反应,但是有机硼试剂比较特殊,它特殊在于烷基硼试剂可以通…

Naito吲哚合成

概要Naito吲哚合成 (Naito indole synthesis)是Nʹ-芳基-N-三氟乙…

高效全合成Ingenol

投稿作者:LiWen Xia概要高度氧化的萜类化合物广泛应用于临床治疗当中,包括具有抗癌活性的T…

Combes喹啉合成(Combes Quinoline Synthesis)

概要芳胺与1,3-二酮发生缩合关环形成喹啉衍生物的手法。基本文献 Combe…

有机合成中常用的5种器材︱第一篇“有机合成实验技巧”(和理学系实验室网站联合推出 )

本文来自Chem-Station日文版 有機合成に活躍する器具5選|第1回「有機合成実験テクニック」…

松油醇—香水背后的化学

松树是一种常见的植物,具有多种应用价值。从美索不达米亚穿过埃及到希腊,这片古老土地上的人们很早就开始…

血型的化学

你的血型是...不管输不输血,在平生人际交往中都会涉及这个话题。毕竟有“从血型看性格”这种说法,虽…

德国哥廷根大学Lutz Ackermann教授课题组Angew: 电氧化铑催化实现[5+2]环化(涉及C-H/O-H活化)

本文作者:杉杉导读电氧化过渡金属催化环化反应作为快速构建五(六)元杂环化合物的有效策略,具有…

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