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  1. 催化剂控制实现噻吩的区域发散性C-H炔基化

    本文作者:杉杉导读炔基结构广泛存在于天然产物和生物活性分子中,同时也可作为多功能性的基团用于后期的衍生化。常规的合成方法为通过卤化及Sonogashira交叉偶联,将炔烃引入杂芳烃中,该方法的区域选择性完全取决于卤化步骤。类似地方法…

  2. 为你介绍电子实验记录本Signals Notebook②

    本文来自Chem-Station日文版 電子実験ノートSignals Notebookを紹介します …

  3. 烯烃与亚胺基噻蒽的烯丙基胺化合成烷基烯丙基胺

    本文作者:ChemBoy导读目前,已报道的烯丙基C-H键胺化反应,使用的胺化试剂均为酰胺、磺…

  4. 上海有机化学研究所张国柱课题组Angew: 光促进铜催化实现唑类化合物的不对称烷基化

    本文作者:杉杉导读近日,上海有机化学研究所张国柱课题组在Angew. Chem. Int. …

  5. 南京大学谢劲课题组Nat.Commun.: 羧酸和有机卤化物直接合成酮类化合物

    本文作者:杉杉导读酮类官能团在有机化学中具有独特的反应性,可参与多种反应。同时,对于酮的催化…

  6. Liangshanone的全合成

  7. 迟到的诺贝尔奖——“基因魔剪”CRISPR技术 –2020诺贝尔化学奖解析

  8. 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

  9. TCI墙裂推荐:纯度高达99.999%的有机晶体管爆款产品

  10. 全球的中分子医药品市场调查结果

  11. 上海有机所王鹏教授课题组Angew: 镍(II)催化中性氧化还原实现烯烃(未活化)与苯硼酸的氢芳化反应

  12. JACS:首次铑催化的乙腈等价体取代反应——专一性引入氰甲基

  13. 电化学促进Ir催化实现C-H炔基化

  14. 南方科技大学刘心元课题组Angew:铜催化烷基溴(外消旋)与唑C(sp2)-H键的交叉偶联反应

  15. 通过双重1,3-C(sp3)-H活化实现钯催化的[3+2]环加成反应

  16. Pd(0)催化羰基化C(sp3)-H活化合成酰胺和酯

  17. 铜(I)催化酮亚胺与醛亚胺的不对称α-加成反应合成手性反式-1,2-二胺衍生物

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消除反应(Elimination Reaction)

概要消除反应(Elimination Reaction)通常定义为从一个分子中失去部分原子或者官能…

上海有机所王鹏教授课题组Angew: 镍(II)催化中性氧化还原实现烯烃(未活化)与苯硼酸的氢芳化反应

本文作者:杉杉导读近日,有机所王鹏教授课题组在Angew. Chem. Int. Ed.上发…

没有搞错吧?电子的轨道非“轨道” <上>

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:誤解してない? 電子の軌道は”軌道”ではない…

上海有机所梅天胜课题组JACS:电化学促使Ir催化实现乙烯基C-H官能化

本文作者:杉杉导读电化学与金属催化协同作用已成为C-H官能化的强大工具,然而该反应主要限于芳…

有機化合物の日本語名称10

本期,Chem-station小编主要介绍各类卤代烯烃 (ハロゲン化オレフィン, halogenat…

烯基加氢甲酰化反应 Hydroformylation

烯烃→醛 概要用一氧化碳和氢气的混合气体使烯基反应成为增长一个碳的醛的反应。常用的催化剂有…

苯环狂人记法

筒子们,下面两种构造式A和B,你能看出他们的区别吗?&amp;amp;amp;amp;amp;l…

Cα-大位阻与缺电子酰胺的合成

酰胺键是一类重要的官能团,不仅广泛存在于医药中间体,活性天然产物以及功能材料分子的结构之中,而且也是…

铱催化立体选择性全合成(+)-Rubriflordilactone A

作者:Synthetic Pioneer导读近日,昆明植物所杨玉荣团队在J. Am. C…

官能团的转化——卤原子和磺酸酯的反应 第二部分 消除反应(二)

本文作者:孙苏赟继续上次的脱水反应。(1)  Burgess试剂Burges…

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