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  1. 碳碳双键的形成 第五部分 烯烃复分解反应(一)

    本文作者 孙苏赟在几十年的开创性工作之后,烯烃复分解反应在上世纪90年代出现了巨大的突破性进展,发展了一系列高效的催化剂。烯烃复分解这个重要的反应为Chauvin,Grubbs和Schrock赢得了2005年诺贝尔化学奖。总体来看,烯烃…

  2. 碳碳双键的形成 第四部分 过渡金属试剂:Tebbe试剂,Lombardo试剂,Takai反应,McMurry还原偶联

    接上篇 碳碳双键的形成 第三部分 Tebbe试剂Tebbe试剂是一种已经被商品化的试剂…

  3. 碳碳双键的形成 第三部分 Peterson烯烃合成法和β-羟基砜的方法 (Julia-Lythgoe, Julia-Kocienski)

    本文作者 孙苏赟接上篇 碳碳双键的形成 第二部分 Peterson烯烃合成法β-羟基硅…

  4. 碳碳双键的形成 第二部分:H-E-W反应的Still改进和Wittig反应

    本文作者 孙苏赟接上篇 Honor-Emmons-Wadsworth反应的Still改进…

  5. 碳碳双键的形成 第一部分:Honor-Emmons-Wadsworth反应

    本文作者 孙苏赟在有机合成中,烯烃和炔烃具有很好的活性,他们也可能是天然产物当中的活性部位,…

  6. 夏威夷州对防晒霜成分的统制

  7. Nature 光和铜共催化的脱羧sp3 C-N键的构建

  8. 可以无限玩花的Aldol缩合 第五部分(完结):催化剂导向的反应

  9. 可以无限玩花的Aldol缩合 第四部分:不对称的酰胺和酯的反应(2)和Lewis碱催化的反应

  10. J. Am. Chem. Soc. 硼酸酯/腙的协同Click反应实现生物正交共轭

  11. J. Am. Chem. Soc. 富电子芳香环的催化芳香族亲核取代反应

  12. 可以无限玩花的Aldol缩合 第三部分:不对称的酰胺和酯的反应(1)

  13. Angew. Chem. Int. Ed. 一个由分子组成的行星,它的名字叫纳米土星!

  14. 可以无限玩花的Aldol缩合 第二部分:另外三种金属烯醇,双重非对映选择性

  15. 可以无限玩花的Aldol缩合(一)简介

  16. 史一安环氧化反应 (五)—在合成中的应用

  17. 史一安环氧化反应 (四)—基于烯烃环氧化的产物开发的方法学研究

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秋天的味道-「银杏」中含有的化合物

这一周终于把诺奖的一些记事写完了,也算告一段落。最近天气转凉,走在大学校园中,突然发现走在路上尤其是…

史蒂芬 L. 布赫瓦尔德 Stephen L. Buchwald

Stephen L. Buchwald (1955年xx月xx日)是美国有机化学家。麻省理工学院教授…

4s轨道的能量一直比3d轨道的能量低吗?

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:【誤解してない?】4s軌道はいつも3d軌道より低い…

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导读:近日,美国Scripps研究所的余金权课题组在ACS Catalysis中发表论文,报道一…

碳碳键的形成:过渡金属催化的芳烃和烯烃的偶联反应 第一部分 Heck反应(二):分子间的Heck偶联的应用

本文作者 孙苏赟(1)Heck反应对大环合成的反应非常有用: ref.1(2)五元环…

官能团之舞・自由基重排化学新舞台 —朱晨教授

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概要电解条件下羧酸底物引起脱碳酸,并且形成二聚体的反应。基本文献 Kolb…

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南京大学潘毅教授课题组Angew:电化学氧化肼甲酸酯(烷基化剂)实现杂芳烃功能化反应

本文作者:杉杉导读醇的C-O键活化在有机合成中具有重要的作用,由于存在较高的键能从而导致合成…

氟的邻位交叉效应 Fluorine gauche Effect

由于氟在所有元素中具有最大的电负性(4.0)、C-F键是高度极化、并且能够带来偶极稳定效应。由于σ*…

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