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  1. 走进日本专科院校的化学专业教育

    编译自Chem-Station网站日本版 原文链接:高専の化学科ってどんなところ? -その 1-和高専の化学科ってどんなところ? -その 2-翻译:炸鸡 校对:Jiao Jiao在我国,专科是大学专科的简称,也俗称大专,是高…

  2. 【金为什么是金色的?】相对论效应 Relativistic Effects

    译自Chem-Station网站日本版 原文链接:【金はなぜ金色なの?】 相対論効果 Relativ…

  3. 具有P-立体生成中心的二级磷-硼烷的不对称合成

    本文作者:Joy导读扬州大学的段伟良教授报道首例通过全新的非对称双膦 (unsymmetri…

  4. 镍催化的立体专一性还原交叉偶联方法学

    本文作者:杉杉导读采用廉价易得的亲电底物参与的立体专一性交叉偶联反应方法学,在实现C-C键构…

  5. Bunte盐~无气味含硫Building Block~

    译自Chem-Station网站日本版 原文链接:ブンテ塩~無臭の含硫黄ビルディングブロック~…

  6. Columbia大学T. Rovis课题组JACS: 三烷基胺的N-甲基选择性芳基化方法学研究

  7. Org. Lett.:通过偶氮苯进行的1,2,3-benzodiazaborole分子的构建

  8. Org. Lett.:钯催化的不对称C-H炔基化/动力学拆分方法学

  9. 为什么有些实验室的研究成果总能发表在一线期刊上?

  10. 元素周期表进化史—2

  11. 元素周期表进化史—1

  12. 第144回—“开发捕捉CO2的多孔性金属有机框架材料”Myunghyun Paik Suh教授

  13. JACS:Lewis碱性盐试剂促进的有机硅烷与芳香亲电底物之间的偶联反应

  14. 2021年诺贝尔物理学奖

  15. Angew:通过分子内[2+2]光环加成策略实现Cochlearol B的全合成

  16. Org. Lett.:芳基碘与苯并呋喃之间的C-H芳基化反应方法学

  17. Angew:钯催化的对映选择性形式[3+2]环加成反应方法学

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Norrish Reaction

概要羰基化合物通过光照裂生成双自由基中间体的裂解反应。羰基化合物光解,进行α-裂解,形成酰基自…

齐齐巴宾(1871-1945)与吡啶化学

20世纪的前15年里,俄国化学家Chichibabin和他的学生对吡啶化学的研究改变了人们对吡啶化学…

Org. Lett.:镍催化的α-羟基酯C(sp3)-O芳基化方法学

本文作者:杉杉导读近日,Toronto大学的S. A. L. Rousseaux课题组在Or…

厦门大学徐海超课题组Nat. Commun.: 连续流动条件下的电化学芳香C-H膦酸酯化方法学

本文作者:杉杉导读有机磷化合物已经广泛应用于化学、材料科学以及生物学领域的相关研究。因此,设…

南开大学李鑫教授团队Angew: B(C6F5)3/CPA催化酮亚胺与非活化二烯的不对称氮杂Diels-Alder反应

本文作者:Summer导读南开大学李鑫教授团队成功开发出采用B(C6F5)3/CPA (ch…

Keary M. Engle

本文作者:石油醚概要.Keary M. Engle:美国Scripps研究所化学系助理教授,…

52 碲 土地的元素

本文作者 漂泊碲是一种重要的非金属元素,它可以用于改良很多合金的性能。此外,它的很多化合物也…

Org. Lett.:钯催化的烯胺酮与烯基化合物之间的三重C(sp2)-H活化

本文作者:杉杉导读本文主要报道一种通过钯催化的烯胺酮 (enaminone)与烯基化合物之间…

有機化合物の日本語名称2

本期,Chem-station小编介绍各类有机含氧官能团 (酸素を含む官能基, oxygen-con…

德布纳-米勒喹啉合成(Doebner-von Miller quinoline synthesis)

概要Skraup合成的变体。α,β不饱和羰基化合物与苯胺衍生物在路易斯酸or质子酸条件下合成…

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