C(sp3)-环钯中间体

  1. Org. Lett.: 钯催化的非活化C(sp3)-H键与C(sp2)-H键之间的分子内交叉偶联反应

    本文作者:杉杉导读C-H/C-H键的直接偶联反应方法学为构建C-C键的一种十分高效的合成设计策略。然而,实现非活化的C(sp3)-H以及C(sp2)-H键之间的交叉偶联过程则面临巨大挑战。近日,同济大学的张扬会教授课题组在Org. …

Pick UP!

Tomislav Rovis

本文作者:石油醚概要Tomislav Rovis:美国哥伦比亚大学(Columbia Uni…

联合国危险货物编号(UN编号)

在现代生活常使用飞机及轮船运输危险化学品(简称:危化品)。为了安全运输化学品我们制定了联合国危险货物…

硫酸酯的合成 Synthesis of Organosulfate

概要硫酸酯(organosulfate)是存在于很多生物活性化合物中的官能团。另外水解能放出醇,…

对甲氧基苄基保护基p-Methoxybenzyl (PMB) Protective Group

醇→乙醚 概要p-甲氧基苄基(PMB or MPM)和苄基一样能对羟基进行保护・脱保护。可…

Bode多肽合成(Bode Peptide Synthesis)

概要α-酮酸与羟基胺混合得到肽键(酰胺)的反应。该反应能够在温和的条件下进行,而且对官能…

58 铈 储量最多的稀土元素

本文作者 漂泊铈是地壳中含量最高的稀土元素,它是一种重要的发光增强剂,可以用在汽灯纱罩上,此…

Angew. Chem., Int. Ed. 烯丙基C(Sp3)-H键的直接杂芳基化

烯丙基位置的新的C-H偶联的新报道。通过使用Cp*Rh(Ⅲ)络合物的脱氢交叉偶联,可以将芳香杂环引入…

为什么有些实验室的研究成果总能发表在一线期刊上?

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:なぜあの研究室の成果は一流誌ばかりに掲載されるのか…

铁催化的烯基化合物对映选择性氢化方法学研究

本文作者:Joy导读浙江大学的陆展团队首次报道一种采用铁催化剂促进的由1,1-二取代烯基化合…

诺贝尔化学奖【2024年度】

作者:石油醚导读今年的诺贝尔化学奖于10月9日17点45分在瑞典首都斯德哥尔摩瑞典皇家科…

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