醇氧化

  1. 氮氧自由基氧化催化剂 Nitroxylradical Oxidation Catalyst

    概要烷基取代的羟胺在空气下容易被氧化,如果胺的α位碳原子上有氢的话会消去生成nitrone(硝酮)、而若是α位碳正好是桥头碳(小于八个碳的桥环化合物中)消去氢也无法再桥头形成双键(见Bredt’ rule),无法生成硝酮时,则氧化产物以氮氧…

  2. 奥尔布莱特・高曼氧化 Albright-Goldman Oxidation

    概要用无水醋酸做DMSO的活性化剂的将醇氧化为醛酮的反应。反应也可在在室温下进行,延长反应时…

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铜催化卤代烷基的羰基硅烷化反应

本文作者:杉杉导读近日,伊利诺伊大学Mankad Neal教授课题组在JACS发表论文,报道…

碳碳双键的形成 第二部分:H-E-W反应的Still改进和Wittig反应

本文作者 孙苏赟接上篇 Honor-Emmons-Wadsworth反应的Still改进…

艾滋病的首选药物——多替拉韦(Dolutegravir)

一、引言艾滋病是获得性免疫缺陷综合征(Acquired Immune Deficiency Sy…

「Spotlight Research」自由基介导烯基环丁烷开环合成γ,δ-不饱和醛

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者和共同通讯作者,来自浙江师范大学张岩副教授…

Org. Lett.:自由基gem-Iodoallylation反应方法学研究

作者:杉杉导读:近日,华中科技大学的吴国骄课题组在Org. Lett.中发表论文,报道一…

深圳理工大学刘鑫课题组研究人员招聘

学校简介深圳理工大学(以下简称“深理工”)是深圳新成立的一所大学,深圳是一座…

谷野 圭持 Keiji Tanino

本文来自Chem-Station日文版 谷野 圭持 Keiji Tanino khaki翻译…

为什么电子要离域或定域?【带你再次走进薛定谔方程:一维深阱式势能和曲率】

本文来自Chem-Station日文版 なぜ電子が非局在化すると安定化するの?【化学者だって数学する…

97 锫 伯克利的元素

本文作者:漂泊锫是超铀元素的一员,它以发现地Berkeley命名。锫由于产量太低,无实际用途,主…

阴离子聚合反应(Anionic Polymerization)

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