有机合成百科自由基反应

  1. [2+2]光环化反应 [2+2] Photocyclization

    概要烯烃之间的加成环化反应,是一种一次性构建扭曲的环丁烷环和复杂的碳骨架的强力的手法。体系一般是热禁止的(opposed to a thermal process),除了特殊的情况,一般都是使用光环化条件。为了精确控制位置选择性,经常…

  2. SnAP 试剂

    本文投稿作者 alberto-caeiro通过将SnAP (Sn(tin) Am…

  3. Norrish Reaction

    概要羰基化合物通过光照裂生成双自由基中间体的裂解反应。羰基化合物光解,进行α-裂解,形成酰基自…

  4. Morrish-Yang Reaction(分子内环化)

    概要酮的γ位的C-H键通过光照断裂,经过变换得到环丁烷的反应。具体请参照下文中的反应机理&nb…

  5. Minisci Reaction

    概要碳自由基亲核加成到缺电子的杂环上,发生的芳香族的取代反应。羧酸+单电子氧化剂的组合用于形成碳自…

  6. 可见光氧化还原催化剂 Visible Light Photoredox Catalyst

  7. 巴顿脱氨基反应 Barton Deamination

  8. Kolbe电解反应 Kolbe Electrolysis

  9. Hofmann-Loffler-Freytag反应 Hofmann-Loffler-Freytag Reaction

  10. Dowd–Beckwith扩环反应(Dowd-Beckwith Ring Expansion)

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

  12. 异丙苯工业合成法(Cumene Process)

  13. 巴顿反应(Barton Reaction)

  14. 原子转移自由基聚合(Atom Transfer Radical Polymerization)

  15. 正宗-伯格曼环化反应 Masamune-Bergman Reaction

  16. 氧化加汞-脱汞还原 Oxymercuration-Demercuration

  17. 巴顿・麦康比去氧反应 Barton-McCombie Deoxygenation

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怎么煮饭才能除去米里面的砷同时又最大程度保持米的营养?

本文来自Chem-Station日文版 米のヒ素を除きつつ最大限に栄養を維持する炊き方が解明  Ze…

螺旋不对称守恒原理(二)

上篇文章里,小编介绍了螺旋不对称守恒原理的基本理论体系,本篇文章小编详细介绍如何进行手性分子螺旋特性…

健身必备的增肌和力量补剂——肌酸(creatine)

作者:Sunny华引言随着人们生活水平的不断提高,“健康生活”的观念已经逐渐深入人心,想…

JACS: Ru(II)和新型手性联萘羧酸协同催化的C-H键活化/环化反应

本文作者:Summer导读浙江大学史炳锋团队成功报道了Ru(II)和新型手性联萘羧酸协同催化…

Andrew D. Hamilton

Andrew David Hamilton、1952年11月3日-、是英国的化学家。现为纽约大学校长…

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

2017年、阿尔伯塔大学・Dennis G. Hall课题组、着眼于利用细胞毒性小的硼酸与二醇反应形…

化学生活图片・有一种病叫化学神经敏感(1)

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南京大学史壮志课题组Angew: 镍催化的芳基碘与醛之间的不对称加成反应研究

导读近日,南京大学的史壮志课题组在Angew. Chem. Int. Ed.中发表论文,报道首例…

JACS: 镍催化“远程氧化加成”实现碳氧键选择性断裂和环氧树脂降解

作者:Yumeng导读:      东京大学的Kyoko Nozaki课题组在J. Am…

「Spotlight Research」硼催化远程[3+2]环加成反应

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者来自西安交通大学的博士研究生徐鸣为我们分享…

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