Sp3碳氮键偶联

  1. 光催化与铜催化协同催化活性酯脱羧C(sp3)-N键偶联反应

    本文投稿作者 齐藩碳氮键形成反应是有机化学及制药工业中最为重要的转化之一。过渡金属催化碳氮键形成反应是构建碳氮键的重要方法之一,最经典的反应是Ullmann反应和Buchwald-Hartwig反应。然而这两类反应主要用于芳基亲电试剂与…

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布赫瓦尔德-哈特维希偶联反应(Buchwald-Hartwig cross coupling)

概要此反应是利用金属钯作为催化剂催化的卤代芳烃(现经常被三氟甲磺酸的酚酯代替)与胺(可以为伯…

第76回–海外化学家专访–作为推动化学发展的杂志编辑 Neil Withers博士

本文翻译作者:Sum日文原文:第76回―「化学を広める雑誌編集者として」Neil Withe…

新型冠状病毒对于化学行业的影响

本文来自Chem-Station日文版新型コロナウイルスの化学への影響--作者zeolint…

蛋白质定量-布拉德福蛋白质定量法Bradford Protein Assay

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:タンパク質の定量法―ブラッドフォード法 Prote…

纽约大学阿布扎比分校Tynchtyk Amatov 教授课题组诚聘博后英才

课题组长介绍Tynchtyk教授,2007在莫斯科国立大学获得理学学士,随后于2016年在Cha…

探索二氧化碳促进反应的可能性:CO2-DBU引发光催化醇的α-C-H键活化

作者:清华大学化学系李隽课题组  韩宗畅 (本文共同第一作者)导读近日,清华大学席婵娟团…

大宗化学品与亚胺的亲核加成

导读:近期,华中师范大学周慧课题组发现了一种N-官能化的羟胺试剂,在碱的作用下可原位生成亚胺中间…

毛润泽团队Angew: NADH类似物促进的羧酸药物与天然产物后期官能化策略

作者:毛润泽博士导读:近日,清华大学iBHE毛润泽团队联合河南科技学院梁磊团队合作发展了一种…

没有搞错吧?电子的轨道非“轨道” <上>

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:誤解してない? 電子の軌道は”軌道”ではない…

威斯康星大学麦迪逊分校Daniel J. Weix教授课题组JACS:镍催化芳基氯化物与伯烷基氯化物的亲电偶联反应

本文作者:杉杉导读烷基(芳基)氯化物作为最丰富和稳定的碳亲电子试剂,尽管它们与碳亲核试剂的偶…

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