化学部落~~格格

  1. 萃取可以除去醛!

    醛是一种入手简便,较稳定,并且具有很高的反应性的,常用于构筑C-C键的化合物。特别是在多步合成中,是一种十分有用的中间体,然而反应后的除去常常是一个比较麻烦的问题。在这里,小编就来为大家介绍下OPRD杂志上刚报道的一种新的除去醛的手法,…

  2. 齐齐巴宾(1871-1945)与吡啶化学

    20世纪的前15年里,俄国化学家Chichibabin和他的学生对吡啶化学的研究改变了人们对吡啶化学…

  3. 夏令营感悟~清华篇

    投稿作者  匿名我是在读的大三化学专业学生,由于前五学期成绩优异,因此获得了保送资格,抱着尝试的…

  4. 河豚毒素(Tetrodotoxin) 的全合成 Y. Kishi VS J. du Bois

    本文投稿作者 alberto-caeiro河豚鱼作为一种日本特别的烹饪食材而闻名。但如果处理不当…

  5. GRE Chemistry 应试报告 – 应试技巧篇

    本文原文来自日文版 GRE Chemistry 受験報告 –試験対策編–2017年4月,我参加了…

  6. 非核糖体多肽的人工合成法-Phil S. Baran

  7. 夏令营之我见(一)——中科院篇

  8. 20步Propindilactone G的不对称全合成

  9. 小分子药物(一)

  10. 螺旋不对称守恒原理(三)

  11. 螺旋不对称守恒原理(二)

  12. 首次合成碳纳米带–背后的故事(三)完结篇

  13. 螺旋不对称守恒原理(一)

  14. 首次合成碳纳米带–背后的故事(二)

  15. 具有金属手性中心的可见光氧化还原催化剂

  16. 闲谈英语会话和程序设计

  17. 首次合成碳纳米带–背后的故事(一)

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第164回——“开发能转换光和热能的智能材料”Panče Naumov教授

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第164回―「光・熱エネルギーを変換するスマート材…

生活中的分子——左旋甲状腺素

甲状腺是脊椎动物极其重要的内分泌腺体之一,它通过分泌甲状腺素来调节机体多项生理活动,甲状腺激素的作用…

Angew. Chem., Int. Ed. 引入叠氮的全部三个氮原子

复旦大学张俊良课题组使用膦催化剂,开发了由叠氮化合物和α,β-烯酮合成β-氨基α-二氮羰基化合物的合…

武汉大学雷爱文教授课题组Nat. Commun.: 通过电化学条件下环丙烷C-C键断裂的策略构建1,3-双官能团化分子

本文作者:杉杉导读电化学在有机合成中具有诸多优势,而且,在电化学条件下能够实现一系列不同类型…

二异丁基氢化铝 Diisobutylaluminium hydride

概要二异丁基氢化铝(Diisobutylaluminium hydride: DIBAL, DIB…

JACS:首次铑催化的乙腈等价体取代反应——专一性引入氰甲基

本文作者:竹悠导言本文报道了一种铑催化的氰甲基化反应,具有高度立体选择性和专一性,可通过四级…

世界上最具创新力的100家公司/研究机构「Derwent Top 100 Global・innovator 2018-19」

。Clarivate Analytics(科睿唯安,原汤森路透知识产权与科技事业部)是拥有并经营着一…

在创药开发上频繁使用到的有机反应

奋战在研究室第一线的各位有机反应开发研究者们,是不是偶尔也会在过柱子之余抬起头,望着那根可爱无比的柱…

Hemetsberger吲哚合成(Hemetsberger Indole Synthesis)

概要从β-芳基-α-叠氮基丙烯酸酯合成吲哚的手法。由于原料合成比较困难,所以该反应的应用性不大…

Matthias Beller

Matthias Beller(1962.4.11-),出生于德国黑森州古登斯贝格,德国化学家,现为…

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