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  1. 日本理化所侯召民团队JACS:单茂稀土催化经C-H活化实现芳基亚胺与烯烃非对映[3+2]环化反应

    本文作者:杉杉导读立体发散催化(Stereodivergent catalysis)在不对称合成中具有重要的作用,由于它可以有效地实现产物中所有立体异构体的可能性。近日,日本理化所侯召民团队在美国化学学会杂志(J. Am. Chem…

  2. 通过图谱检索化合物「KnowItAll」

    本文来自Chem-Station日文版 スペクトルから化合物を検索「KnowItAll」 作者  w…

  3. 美国Scripps研究所余金权教授团队Nature Chemistry:远程C-H键(邻位)的区分和功能化

    本文作者:杉杉导读C-H键的定点选择性官能团化作为合成与修饰复杂分子结构的高效途径,为了实现…

  4. 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」…

  5.  当使用NMR检测出现问题时(2)

    本文来自Chem-Station日文版 NMRの測定がうまくいかないとき(2) 作者  Gakush…

  6. 南京大学雷建平教授课题组Analytical Chemistry:适用于酶高特异性分析的封端调控的聚集诱导发光策略

  7. 101 钔 纪念门捷列夫的元素

  8. 武汉大学雷爱文教授课题组Angew:电氧化促使吲哚衍生物选择性脱氢[4+2]环化反应

  9. 双键的环氧化反应(五)

  10. 最大限度地减少COVID-19对化学研究的影响

  11. Marisa C. Kozlowski

  12. 美国实验室的不同之处—聊聊美国实验室的运作机制

  13. 第四回 迈向分子电学领域 – AP de Silva教授

  14. 100 镄 纪念恩里科·费米的元素

  15. 双键的环氧化反应(四)

  16. 当使用NMR检测出现问题时

  17. 台州学院吴劼教授课题组Green Chem:光诱导实现二氧化硫插入合成炔基砜(无金属催化)

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躲避Dead End「全合成・教你摆脱绝境的一手」⑤(问题篇)

本系列内容是为帮助大家能够直面全合成中应克服的困难而编写的。列举了一些在全合成过程中遇到的棘手问题的…

J. Am. Chem. Soc. Gelsedine-Type生物碱系列的全合成

Gelsedine-Type生物碱的系列全合成的手法被开发。通过巧妙简短的工艺,构建骨架,从同一中间…

「Spotlight Research」炔基化的新方法—光诱导的inverse Sonogashira偶联反应

本文作者:石油醚这次的研究聚焦是来自北京理工大学夏中华课题组的研究。该论文发表在Chemic…

化学领域的AI和量子计算机技术

本文来自Chem-Station日文版 日本で発展する化学向けAIと量子コンピューターテクノロジー …

科普重排反应(Cope Rearrangement)

概要-σ重排中最基本的反应。该反应是一个平衡反应,1,4-己二烯进行cope重排的话,需…

抓住把手就心慌——腋汗之夏

去年夏天,由JR东日本举办的“交通广告最佳奖2016”的获奖作品中,葛兰素史克的《腋下多汗症,致各位…

挑战大自然的鬼斧神工・构筑复杂天然分子—李昂教授

合成化学是研究如何打造分子的化学,我们完全可以把合成化学家比作微观世界的建筑师。其中有机合成化学也因…

名画背后的秘密

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:化学の力で名画の謎を解き明かす翻译:炸鸡…

硅藻土是什么

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:セライトのちょっとマニアックな話翻译:炸鸡…

JP研究最新进展11 | JPCB: ComplexRI-定量获取介质在红外吸收领域的复折射率

2021年8月25日,日本東北大学森田明弘(Akihiro Morita)教授课题组与叶深(Shen…

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