C-H官能团化

  1. 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 (Indian Institute of Technology Bombay)的D. Maiti课题组在Angew. Chem. Int. Ed.…

  2. Nicolai Cramer

    本文作者:石油醚概要Nicolai Cramer:洛桑联邦理工学院教授,有机化学家。…

  3. 上海有机化学研究所张国柱课题组Angew: 光促进铜催化实现唑类化合物的不对称烷基化

    本文作者:杉杉导读近日,上海有机化学研究所张国柱课题组在Angew. Chem. Int. …

  4. CpxRh(III)催化不对称丙烯酸C-H官能化反应制备手性γ-内酯

    导读羧酸化合物具有分布广泛、容易获取且价格低廉等优点,作为有机合成中普遍存在的中间体。目前,自由…

  5. Pd(II)催化异丁硫代酰胺的不对称β-C(sp3)-H官能团化反应

    脂肪族C(sp3)-H官能团化一直存在C‒H键能力高、酸度低、以及分子轨道不活泼等问题,因此实现脂肪…

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库尔提斯重排反应(Curtius Rearrangement Reaction)

概要以酸或者酰卤作为反应底物,引发形成的酰基叠氮中间体在加热条件下重排,形成异…

研究四川大学夏莹课题组Angew: 铑催化偕二氟环丁烯的区域和对映选择性硼氢化反应

作者:石油醚近日,四川大学夏莹课题组在Angewandte Chemie Internation…

治疗梅毒的第一种现代化疗药物——砷凡纳明(Salvarsan)

本文作者:Sunny华引言化学疗法(chemotherapy),简称化疗,指用特殊的药物来治…

带你一起了解葡萄酒中的有趣问题

作者:杉杉导读:葡萄酒是最接近大自然的产物之一,也是人与自然和谐共处的完美体现,因其悦目…

第108回–Nature Chemistry的主编 Stuart Cantrill博士

本文来自Chem-Station日文版 第108回―「Nature Chemistryの編集長として…

Yamamoto酮合成

概要1995年,日本早稻田大学(Waseda University)的山本明夫(Yamamoto …

4s轨道的能量一直比3d轨道的能量低吗?

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:【誤解してない?】4s軌道はいつも3d軌道より低い…

中国学生在国际化学奥林匹克竞赛中包揽前四

第47届国际化学奥林匹克竞赛上周也就是2015年7月29日在阿塞拜疆首都巴库落幕。由4名中学生组…

9款化学好用iPhone/iPad app推荐

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:化学の学びと研究に役立つiPhone/iPad a…

Spotlight Research∣惰性环烯酮的催化不对称Mukaiyama–Michael加成

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者、来自德国马克斯·普朗克煤炭研究所(Max-P…

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