May 29th, 2023

  1. Angew:Lewis酸催化的形式(3+2)-环加成反应方法学研究

    作者:杉杉导读:近日,Westfälische Wilhelms-Universität的A. Studer课题组在Angew. Chem. Int. Ed.中发表论文,报道一种全新的通过Lewis酸催化剂促进的BCB (bic…

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亲电三氟甲基化反应(Electrophilic Trifluoromethylation)

概要氟原子立体上与氢原子酷似,但是电负性确正好相反呈电阴性。利用这个性质,可以用氟化来调整化合物的…

野依 良治 Ryoji Noyori

概要野依良治 (Noyori Ryoji、1938年9月3日-),日本有机化学家。任职名古屋…

「Spotlight Research」Phainanoid A的不对称全合成及其活性研究

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者,来自芝加哥大学的谢嘉欣博士为我们分享。…

Org. Chem. Front.:钯催化[4+4]环加成构建桥联八元氧杂环分子反应方法学

作者:杉杉导读:近日,山东第一医科大学的袁春浩等人在Org. Chem. Front.中…

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…

Angew. Chem. Int. Ed.:钴催化的喹啉氮氧化物的二烯化反应

本文作者:竹悠导言Cp*Co(III)催化的喹啉氮氧化物C-8位二烯化反应。反应经过钴催化的…

ACS Catal.:镍催化交叉亲电偶联合成多取代丙二烯的方法学

本文作者:杉杉导读近日,中国科学技术大学王川课题组在ACS Catal.上发表论文,报道了一…

铍 Beryllium -翡翠的成分、宇宙望远镜的反射镜材料

铍是在矿石中的一种元素,在恒星核合成过程中产生,是宇宙中较为稀有的元素之一。铍…

Science 评论:AI设计合成路线,助力抗击COVID-19

本文作者:竹悠2019年冬突发而来的新冠肺炎COVID-19,改变了人类的生活。中国在经历了…

Angew.:手性二级硼烷基铜化合物的不对称共轭加成

本文作者:杉杉导读近日,韩国Sungkyunkwan大学(Sungkyunkwan …

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