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  1. Angew:钯催化的对映选择性形式[3+2]环加成反应方法学

    本文作者:杉杉导读近日,上海有机化学研究所的赵刚等研究团队在Angew. Chem. Int. Ed.中发表论文,报道一种通过钯催化剂促进的对映选择性形式环加成策略,采用廉价易得的(R)-BINAP作为低负载量的配体,并以中等至优良…

  2. 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…

  3. 2021年度搞笑诺贝尔奖获奖名单公布!

    译自Chem-Station网站日本版 原文链接:イグノーベル賞2021が発表:今年は化学賞あり!…

  4. Org. Lett.:铑催化的1,6-烯炔不对称芳基化双重环化反应方法学

    本文作者:杉杉导读近日,台湾清华大学的T. Hayashi (林 民生, Hayashi T…

  5. 第143回—“单分子电子和化学传感器的研究”Nongjian (NJ) Tao 教授

    译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第143回―「単分子エレクトロニクスと化学センサー…

  6. 铜催化的aza-Sonogashira交叉偶联方法学研究

  7. Org. Lett.: 钯催化的非活化C(sp3)-H键与C(sp2)-H键之间的分子内交叉偶联反应

  8. 美国Cornell大学T. H. Lambert教授课题组JACS: 通过电化学光催化的Ritter反应方法学进行的C-H键胺化

  9. Org. Lett.:1,6-烯炔参与的无金属三组分自由基碘亚硝化环化反应

  10. 贝克曼裂解反应 Beckmann Fragmentation

  11. Org. Lett.:通过苯甲酸的三氟甲基化策略实现芳基三氟甲基酮的合成

  12. 钯催化的张力环联烯环化反应方法学研究

  13. Green Chem.: 日光辐射条件下通过NIS与氧气进行的10-菲酚衍生物的合成

  14. Green Chem.:可见光诱导的简单烷基化合物选择性C(sp3)-H键活化

  15. 色拉油为什么很难着火?-闪点和自燃点-

  16. 脱甲基・脱烷基反应用到的那些试剂

  17. 铁催化的烯基化合物对映选择性氢化方法学研究

Pick UP!

羰基的不对称烯丙基化(五)

本文作者:孙苏赟第五部分 硼试剂烯和亚胺的反应1. Nakai和Shibasaki开发出铜和…

NMR的基础知识【测定・解析】

NMR是化学行业必不可少的解析工具,因此小编在这篇文章里面对于NMR的测定,基本解析进行一个基础介绍…

贵州医科大学赵永龙课题组Green Chem:KI催化吲哚-3-酮与羧酸的直接C(sp3)-H酰氧基化反应

本文作者:杉杉导读近日,贵州医科大学赵永龙课题组在绿色化学(GreenChemistry)杂…

浙江大学“百人计划”研究员梅清清课题组诚聘英才

课题组专注于有机固体废弃物(生物质、废塑料等)资源化,开发高效有机固废定向转化方法替代化石资源制备高…

NMR Chemical Shifts——溶剂的NMR相关论文

提到NMR溶剂相关的文献的话,笔者首先想起来的就是那篇文章了,J. Org. Chem.…

Etard氧化反应(Etard Reaction)

Alkane→Aldehyde概要芳香环上的甲基(苄甲基)氧化成醛基的反应。利用Brederec…

官能团的转化——卤原子和磺酸酯的反应 第二部分 消除反应(一)

本文作者:孙苏赟卤原子和磺酸酯在一定的条件下都是不错的离去基团,除了取代反应,他们也可以作为…

14 硅 Silicon 电子设备开发中的关键角色-用于半导体和光纤

在地壳中的含量仅次于氧。在我们身边,也使用了许多硅化合物产品,如玻璃和半导体。如果没有硅元素的应用,…

44 钌 重要的催化剂元素

本文作者 漂泊钌是铂系元素中的一种,它最重要的用途是制造催化剂,铂钌催化剂可用于催化甲醇燃料电池…

醇作为烷基化试剂!杂芳环的C-H烷基化

今天介绍的是2年前的篇文章,2015年、普林斯顿大学的・D. W. C. MacMillan、利用氢…

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