环氧

  1. 环硫化物的合成(Episulfide Synthesis)

    概要从环氧化物变化成环硫化物的合成手法。由于张力的缘故,环硫化物容易开环,在酸或碱作用下可以发生聚合,受光照射发生脱硫,生成烯烃。基本文献反应机理反应实例实验步骤实…

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世界著名化学家——Masaya Sawamura

本文作者:alberto-caeiro澤村 正也(Masaya Sawamura), 日本有…

Richard Henry Friend

由于有机光电近年来的大热再加上小编也在这方面混了几年,促使小编之前写了篇中国有机光电的发展和日本化学…

「Spotlight Research」酶启发实现SN2反应的新突破

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普渡大学的助理教授Gabriel Lovi…

香港科技大学孙建伟与南方科技大学李鹏飞课题组Angew.: 催化对映选择性合成螺环氧化吲哚(吲哚的氧化重排)

本文作者:杉杉导读吲哚的氧化重排能够成功构建氧化吲哚(oxindoles)骨架,并且,该反应…

21 钪 带来光明的元素

本文投稿作者 漂泊钪元素是一种类似稀土金属的过渡金属元素,它的主要用途都集中在光学领域,利用钪元…

Nature Catalysis创刊啦!

本文投稿作者 Sum细心的化学空间读者们可能已经留意到我们之前公开的一篇Nature Catal…

有此眼药水「Nanodrops」,近远视眼再也不需要眼镜了?

A new eye drop developed by Israeli ophthalmologis…

厦门大学程俊课题组诚聘博士、博后和工程师

课题组负责人简介:程俊,厦门大学化学化工学院教授,2022年获得国家杰出青年科学基金。2002、…

第112回–“开发生物分子传感器・药物递送系统”Shana Kelley教授

本文来自Chem-Station日文版 第112回―「生体分子センサー・ドラッグデリバリーシステムの…

克服自由基聚合的弱点!RAFT聚合实现了精密聚合和聚合物的功能化

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:ラジカル重合の弱点を克服!精密重合とポリマーの高機…

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