环加成

  1. 「Spotlight Research」光介导磺酰亚胺的[4+2]-和[2+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,来自印第安纳大学的王旺博士为我们分享。2023年7月3日,Angew在线发表了来自美国印第安纳大学M. Kevin Brown教授团队题为「Photosensitized 的环加成…

  2. 「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…

  3. Angew. Chem. Int. Ed.:烯烃配位的阳离子铜催化剂光化学合成复杂环丁烷衍生物

    本文作者:芃洋雪导读非共轭脂肪族烯烃进行光环化反应仅有铜催化的Salomon–Kochi反应…

  4. Pd催化立体选择性高阶环加成制备[5.5.0]和[4.4.1]双环化合物

    导读中型环是许多天然产物的核心结构,在化学合成和药物合成中起着重要作用。特别是通常存在于生物活性…

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森田浩介 Kosuke Morita

森田浩介(Kosuke Morita 1957年1月23日-)是日本物理学家。理化学研究所研究组组长…

破解储氢材料难题・氨的催化合成与分解 —陈萍研究员

本文作者:石油醚《探索化学化工未来世界——值得为之付出一生》是化学化工领域的专家学者为青年学…

OA2 偶联

概要OA2偶联为在微波辅助下,亚铜催化的2-氧代乙酸(2-Oxoacetic acid)、胺(A…

63 铕 防伪油墨的元素

本文作者 漂泊铕是一种重要的稀土元素,它被广泛用于制造荧光粉以及稀土红光发光材料,在OLED…

Corey-Nicolaou 大环内酯化反应 Corey-Nicolaou Macrolactonizaion

概要用2,2二吡啶过硫醚以及三苯基磷催化的大环内酯化反应。环化阶段通常需要加热回流条件。加入…

第104回–“使用生物分子的有机电子学”David Cahen教授

本文来自Chem-Station日文版 第104回―「生体分子を用いる有機エレクトロニクス」Davi…

化学空间诺贝尔化学奖得主预测【2022年度】

本篇记事基于各方媒体的资料,汇总了有潜力获得诺贝尔化学奖的化学家们。注:化学家们按领域分类,…

河豚毒素(TTX):剧毒却不能阻挡食客的物质

前言2020年的春节少了过去的喜庆祥和,举国上下都被一种新型冠状病毒引发的肺炎牢牢支配。病例数与…

JACS:钴催化1,3-二烯与炔烃的不对称Cross-Hydrodimerization反应

作者:杉杉导读:近日,南方科技大学的舒伟课题组在J. Am. Chem. Soc.中发表…

「Spotlight Research」镍催化的轴向选择性C–H烷基化

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哥廷根大学的张子競博士为我们分享。20…

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