Pd

  1. Vladimir Gevorgyan

    Vladimir Gevorgyan、1956年8月12日-、美国的有机化学家。伊利诺伊大学芝加哥分校教授 (照片来自:EurekaAlert!)。经历1978 Kuban State University 毕业1984 Latvia…

  2. 宫浦-石山硼酸化 Miyaura-Ishiyama Borylation

    概要由芳基或烯基卤化物/三氟甲磺酸酯作为底物与钯催化剂合成有机硼酸化合物的方法。市售的频哪醇二硼…

  3. Hartwig氢化胺化反应(Hartwig Hydroamination)

    烯烃→含氮化合物概要苯乙烯或者二烯衍生物与二级胺的加成反应。原子经济达到100%,如果未来能够开…

  4. 铃木-宫浦偶联反应 Suzuki-Miyaura Cross Coupling

    概要钯催化的有机硼化合物与有机卤化物的偶联反应称为Suzuki-Miyaura(铃木-宫浦)偶联反…

Pick UP!

论文被拒的10个理由

*本帖来源于chem-station日文版enago学术英语,经化学空间翻译加工从研究的设计到投…

Kihara 吲哚合成

概要Kihara吲哚合成 (Kihara indole synthesis)是通过强碱(正丁基锂…

Angew:手性酰胺配体促进铜催化不对称芳基化反应方法学

作者:杉杉导读:近日,中科院上海有机所的马大为课题组在Angew. Chem. Int. E…

杜鹃醇(rhododenol)

杜鹃醇:rhododendrol或rhododenol,是从具有抑制黑色素生成作用的植物中被发现。虽…

2018年“西安交通大学化学夏令营”开始报名啦!!!

西安交通大学理学院化学夏令营活动简介为促进国内高校大学生之间的交流与学习,培养学生从事化学科学研究…

埃申莫瑟-田辺断裂反应 Eschenmoser-Tanabe Fragmentation

概要将α,β-环氧酮变成对甲苯磺酰肼之后,加入碱就会发生裂解反应。生成物是非共轭的羰基炔。一…

68 铒 光纤放大器的元素

本文作者 漂泊铒是一种重要的稀土元素,它最重要的用途是制造掺铒光纤放大器,这是现代光纤通讯系…

J. Am. Chem. Soc. 钯+光催化下的HAT过程:醇的脱氢反应

2016年、伊利诺伊大学芝加哥分校・Vladimir Gevorgyan课题组、发现在Pd(0)催化…

胡喜乐

本文作者:石油醚概要胡喜乐: 瑞士洛桑联邦理工学院化学科学与工程学院化学系教授,有机化学家。…

费舍尔卡宾配合物(Fischer Carbene Complex)

概要羰基铬上的羰基配体与有机锂试剂反应生成的醇锂,在重氮甲烷或者Meerwein试剂等hard甲基…

微信

QQ

PAGE TOP