烷基硼酸酯

  1. 南京大学史壮志与陆红健课题组Nat.Commun.: 通过噻蒽鎓盐形成的不稳定烷基自由基参与的C-B与C-C键构建

    本文作者:杉杉导读锍盐因其较为独特的分子结构与高度的化学反应活性,长期以来,备受合成化学家的广泛关注。并且,锍盐类化合物能够较为容易地进行相应的单电子还原过程,进而能够更为有效地形成有机合成中较为关键的芳基自由基中间体。然而,通过锍…

  2. Science: 不对称催化合成烷基硼酸酯的大突破

    投稿作者 芃洋雪有机硼化合物在有机化学、材料科学、生物化学等的重要地位不言而喻,在有机合成中可进…

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趣话高分子——高分子到底是何方神圣?

本文来自Chem-Station日文版 高分子ってよく聞くけど、何がすごいの? Monica…

光药理学 Photopharmacology

光药理学(photopharmacology)是一种新兴的医疗方法,其中将光学开关结构导入药剂中,通…

中国科学院兰州化学物理研究所徐森苗课题组Angew.: 铱催化无环酰胺亚甲基的不对称β-C(sp3)-H硼化反应

本文作者:杉杉导读近日,中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院徐森苗课题组在Angew. C…

《分子光化学》之三 光与分子

接前篇《分子光化学》之一 从书名讲起《分子光化学》之二 激发态众所周知,…

Nature 镍催化切割酰胺键

L2015年、加州大学洛杉矶分校・Neil Garg课题组、使用镍催化剂在温和条件下通过酰胺键裂解成…

随心所欲惰性化学键活化・天然产物与材料精准合成 —董广彬教授

本文作者:石油醚本期的专访嘉宾在C-C活化、羰基化合物的β-官能团化、导向C-H键活化、 张…

deMayo反应(de Mayo Reaction)

概要1,3-二羰基化合物与烯烃在光催化条件下,环化加成后再开环得到1,5-二羰基产物的手法。&…

Nature: 钼MAC催化的Z-选择性烯烃复分解反应

投稿作者芃洋雪烯烃复分解反应这一碳碳双键切断又重新结合的过程,一直是有机化学中的热点领域,特别是…

用1/100万亿秒的超短脉冲激光来捕捉“化学键形成的那一瞬间”

本文来自Chem-Station日文版 100兆分の1秒の極短パルスレーザー光で「化学結合誕生の瞬間…

正宗-伯格曼环化反应 Masamune-Bergman Reaction

概要cis-1,5-戊二炔-3-烯加热到200℃以上,1,4-苯环双自由基生…

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