烯丙基缩醛的C-H键官能团化/[3+2] 偶极环加成串联反应
背景研究:将C-H键官能团化反应与π-不饱和底物的环化反应有机结合起来被认为是最有效的合成环状或…
100年前的诺贝尔化学奖得主ー弗里茨·哈伯ー天使还是魔鬼?
今年的诺贝尔化学奖颁给了蛋白质的进化,从这几年的化学奖发现越来越理综了,而100年前的化学奖是什么样…
有机合成中的三股非常规力量(上)-光
本文作者:芃洋雪有机合成的核心是将简单的反应物或试剂组合,经过选择性反应成为更复杂的分子,反…
Mukaiyama氧化(Mukaiyama Oxidation)
醇→醛,酮 概要Swern氧化虽说副反应少实用性高,但是必须要低温无水的条件,而且反应中同时…
Angew:铜催化的动态动力学C-P交叉偶联/环化反应方法学
本文作者:杉杉导读近日,临沂大学的杨文强课题组在Angew. Chem. Int. Ed.中…
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…
Narasaka-Heck环化反应
概要1999年,日本东京大学化学系 (東京大学理学部化学教室,Department of Che…
第166回——“开发二维量子材料”Loh Kian Ping教授
译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第166回―「2次元量子材料の開発」Loh Kia…
生活中的分子——组胺
一、引言阳春三月,春暖花开,大自然展现出繁花似锦的景象,然而有些人却因为花粉过敏无法享受盎然春意。…
第148回——“含氟的过渡金属络合物的研究”Graham Saunders
译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第148回―「フッ素に関わる遷移金属錯体の研究」G…