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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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Narasaka 酰基化反应

概要Narasaka酰基化反应 (Narasaka acylation) 又称为Narasaka…

Science Agora 科学广场出行记!Chem-Station宣传特辑(上)

这周六日两天(2015/11/14、15),是日本一年一度的科普展览---Science Agora…

碳碳键构筑的王道反应:羟醛缩合反应(Aldol reaction)第四弹

随着有机化学中的明星反应-aldol反应的这系列的介绍,相信大家也对aldol反应的影响力有了一定的…

2017年日本大学生毕业就职人气企业排行榜发布

日本Mynavi学生就业网,5月12日发布了「2017年日本大学生毕业就职人气企业排行榜」的调查结果…

Yoshimasa Hirata Memorial Lecture Award(平田奖)

Yoshimasa Hirata Memorial Lecture Award、为了表彰已故・平田義…

Kornblum氧化反应

概要卤代烷烃在DMSO中加热,接着用碱处理后,生成醛的反应。基本文献・Kornblum, N.…

Di-π-methane重排(Di-π-methane Rearrangement)

概要在光照射下二烯发生重排,得到乙烯基环丙烷的反应。在含有杂原子如O或者N,或者含有苯环取代基的底…

JP研究最新进展21: ACS Photonics | 高时间分辨(30fs)的STM近场成像可视化微观粒子的运动

2022年9月6日,筑波大学重川秀実(Hidemi Shigekawa)教授课题组在专业杂志ACS …

第101回–“高分子纳米结构的精密合成”Rachel O’Reilly教授

本文来自Chem-Station日文版 第101回―「高分子ナノ構造の精密合成」Rachel O’R…

96 锔 纪念居里夫妇的元素

本文作者:漂泊锔是一种具有特殊磁性的放射性元素,它能放出很强的α射线,是一种非常好的α粒子源…

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