钯催化

  1. Chem. Sci.:钯催化环状二芳基硫鎓盐的区域与立体选择性膦化反应

    作者:杉杉导读:近期,杭州师范大学的黄银华课题组在Chem. Sci.中发表论文,报道一种全新的钯催化外消旋环状二芳基硫鎓盐 (cyclic biarylsulfonium salts)与HPAr3Ar4的区域与立体选择性膦化反…

  2. Chem. Sci.:钯催化炔烃分子内不对称Hydrocyclopropanylation反应方法学

    作者:杉杉导读:近日,五邑大学的彭金宝课题组在Chem. Sci.中发表论文,报道一种全…

  3. Chem. Sci.:位点选择性羰基化反应方法学研究

    作者:杉杉导读:近日,中科院大连化物所与德国Leibniz-Institut für K…

  4. ACS Catal.:钯催化剂促进的乙内酰脲芳基化反应方法学研究

    作者:杉杉导读:近日,德国Ruhr Universität Bochum的V. H. Ges…

  5. Angew:咔唑衍生物的位点选择性C-H官能团化反应方法学研究

    作者:杉杉导读:近日,美国Texas Tech大学的H. Ge与IIT Bombay (In…

  6. Angew:张力释放驱动的环氧化与氮杂环丙烷化反应方法学研究

  7. JACS:脂肪族羧酸的β-亚甲基C(sp3)-H芳基化反应方法学研究

  8. Org. Lett.:苄基C-H键羰基化/环化反应方法学研究

  9. Angew:非对称偶氮芳香化合物的合成方法学研究

  10. ACS Catal.:钯催化的γ-C(sp3)-H键(杂)芳基化反应方法学研究

  11. Angew:钯催化的对映选择性氢膦酰化反应方法学研究

  12. 钯催化的不对称环化/Cope重排接力反应方法学

  13. Angew:钯催化1,2-azaborine的N-H/B-H键双重活化研究

  14. Org. Lett.:钯催化的不对称交叉偶联反应方法学研究

  15. Org. Lett.:钯催化的C-H键活化与双胺化串联反应方法学

  16. ACS Catal.:可见光诱导的钯催化三组分烷基-氨基甲酰化/氰基化方法学

  17. Org. Lett.:钯催化的不对称C-H炔基化/动力学拆分方法学

Pick UP!

Fukuyama-Yokoshima group meeting problem 16

本文作者:asymmboyChem-station小编继续为学习有机化学的各位同行带来Fuk…

炔烃、醇和三价碘试剂的区域选择性反式-1,2-双官能团化反应

乙烯基醚是一种重要的富电子烯烃,广泛用于环加成和克莱森重排等C-C键形成反应。乙烯基醚的合成方法包括…

咪康唑(Miconazole)——达克宁的主要成分

引言真菌(fungi)在自然界大量存在,大多数存在于土壤或动植物尸体中,在有机物矿化过程中发挥重…

Cativa催化法制备醋酸(Cativa Process for Acetic Acid Synthesis)

概要用含铱催化剂工业制备醋酸的方法。该反应中以甲醇位原料,进行羰基化的到醋酸的方法。其中…

有机铜试剂 Organocuprate

概要由一价铜和两当量的有机锂试剂制备的有机铜锂试剂(organocuprate),亲核性强,…

第88回–“新型介孔材料的研发和应用”Dongyuan Zhao教授

本文来自Chem-Station日文版 第88回―「新規なメソポーラス材料の創製と応用」Dongyu…

Nat. Commun:硅硼酸酯介导的有机氟化物与仲胺的脱氟C–N偶联反应

作者:石油醚导读:近日, 名古屋工業大学Norio Shibata教授团队开发了一种无过…

Cu/TEMPO 催化环状叔胺的不对称Shono型氧化反应

电化学合成比传统的氧化还原方法更环保,因为电化学合成不需要等当量的氧化剂或还原剂。此外,由于能够同时…

镁元素 Magnesium-生活中无处不在的元素

本文投稿作者 漂泊镁元素是一种无处不在的元素,它不仅能帮助我们制作美味的食物,还可以作为高质量,…

新型冠状病毒是如何逃过我们的免疫系统的(2)

本文来自Chem-Station日文版 コロナウイルスが免疫システムから逃れる方法(2) kanak…

微信

QQ

PAGE TOP