Author archive

  1. 第141回—“天然高分子与人工高分子的融合”Sébastien Perrier教授

    本文来自Chem-Station日文版 第141回―「天然と人工の高分子を融合させる」Sébastien Perrier教授 cosine翻译投稿 炸鸡 校对 肥猫第141回海外化学家采访的是英国华威大学化学系的Sébast…

  2. 南京大学史壮志与陆红健课题组Nat.Commun.: 通过噻蒽鎓盐形成的不稳定烷基自由基参与的C-B与C-C键构建

    本文作者:杉杉导读锍盐因其较为独特的分子结构与高度的化学反应活性,长期以来,备受合成化学家的…

  3. 丁腈手套耐受有机溶剂吗

    本文来自Chem-Station日文版 ニトリル手袋は有機溶媒に弱い? やぶ翻译投稿 炸鸡 …

  4. 杭州师范大学有机硅化学及材料技术教育部重点实验室徐利文课题组诚聘博士后 (长期有效)

    徐利文教授课题组隶属于杭州师范大学有机硅化学及材料技术教育部重点实验室,一直致力于催化化学、有机化学…

  5. Org. Lett.:紫外光诱导的胺与α-二酮之间的N-酰基化反应方法学

    本文作者:杉杉导读近日,湖南大学邱仁华教授课题组在Org. Lett.中发表论文,报道一种通…

  6. McGill大学李朝军教授课题组Nat. Commun.: 肼媒介条件下镍催化的醛或酮的去氧同偶联反应方法学

  7. 双重光氧化还原/钴肟催化的二级胺分子的交叉脱氢α-杂芳基化反应研究

  8. 谱光微视–原位断层光谱

  9. DMSO的双重身份:化学试剂&药品

  10. 你所不了解的那些ACS出版的期刊

  11. JACS:通过酰胺的亲电活化策略直接合成酰基烯胺

  12. Nat. Commun.:镍催化烯基化合物与溴代炔之间的迁移与对映选择性 氢炔基化反应

  13. Org. Lett.:通过镍催化的1,6-二烯去对称环化策略构建四级立体中心

  14. Org. Lett.:镍催化苯甲酰胺与氮丙啶之间的区域与立体专一性 C-H偶联反应方法学

  15. 镍催化的NH-亚砜亚胺与芳卤之间通过成对电解策略实现的N-芳基化反应

  16. Cornell大学T. H. Lambert教授课题组JACS: 芳基烯烃的电化学光催化乙酰氧羟基化方法学研究

  17. 鸟儿为什么总能找得到北?~化学罗盘背后的秘密~

Pick UP!

Frances H. Arnold

Frances Hamilton Arnold、1956年7月25日-、美国的合成生物学家・生物化学…

Angew:铜催化的羰基化反应方法学研究

本文作者:杉杉导读近日,中科院大连化物所与Leibniz催化研究所的吴小锋课题组在Angew…

中科院马会民研究员团队JACS: 最大发射波长超过1200 nm的近红外二区小分子荧光团

本文作者:海猫导读近日,中科院的马会民研究员团队在JACS杂志上发表论文,报道了一个最大发射…

Matsumura-Boekelheide重排

概要Matsumura-Boekelheide重排 (Matsumura-Boekelheide…

醛的直接C-H偶联法合成酮

普林斯顿大学・David W. C. MacMillan等人利用可见光氧化还原催化剂、镍催化剂、氢原…

Newman-Kwart Rearrangement

概要O-硫代氨基甲酸酯在高温加热下发生重排反应,生成S-硫代氨基甲酸酯。该方法是以苯酚为原料合成硫…

格雷格·保罗·温特 Gregory Paul Winter

格雷格·保罗·温特  (Sir Gregory Paul Winter、1951年4月14日(Lei…

ITO 氧化铟锡

ITO无机化合物氧化铟锡。电子材料中非常有名。应用例氧化铟锡 (Tin-doped Indium…

70 镱 激光材料的掺杂元素

本文作者 漂泊镱是一种重要的稀土元素,它主要是用作激光晶体及激光玻璃的掺杂元素,用来改善激光…

杜鹃醇(rhododenol)

杜鹃醇:rhododendrol或rhododenol,是从具有抑制黑色素生成作用的植物中被发现。虽…

微信

QQ

PAGE TOP