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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机械搅拌器

本文来自日文版,翻译投稿 Sum机械搅拌器是用于搅拌容器中液体和固体的实验工具,被列入到搅拌器和…

Peterson烯烃合成(Peterson Olefination)

概要α-硅基碳负离子与醛或者酮羰基亲核加成形成的中间体在酸性或者碱性条件下脱去硅烷醇,总的来…

Angew. Chem. Int. Ed. 少量碱即可连接醇和炔烃

David Milstein课题组最近报道了由叔丁醇钾催化的α-烷基酮的合成方法。不使用过渡金属的高…

官能团的转化——卤原子和磺酸酯的反应 第二部分 消除反应(一)

本文作者:孙苏赟卤原子和磺酸酯在一定的条件下都是不错的离去基团,除了取代反应,他们也可以作为…

40 锆 宝石的元素

本文作者 漂泊锆元素的是一种宝石的元素,锆石除了可以作为精美的装饰品还能加工制造陶瓷材料。锆的化…

JP研究最新进展22: Nature | 颠覆!首次合成Singlet-Triplet能量间隙为负的有机分子

2022年9月6日,理化学研究所宮島大吾(Daigo Miyajima)教授课题组在专业杂志Natu…

有機化合物の日本語名称4

本期,Chem-station 小编主要介绍各类常见烷烃 (アルカン, alkane)与烯烃 (アル…

Ito-Kodama反应

概要Ito-Kodama环化(Ito-Kodama cyclization)是在强碱n-BuLi…

官能团之舞・自由基重排化学新舞台 —朱晨教授

本文作者:石油醚在有机化学历史的长河中,自由基化学的重要性,总是在离子型化学之后。在有机合成…

教你如何用ChemDraw模板绘制结构复杂的化合物

本文来自Chem-Station日文版 複雑な試薬のChemDrawテンプレートを作ってみた   c…

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