烯烃异构化

  1. 由控制视觉的物质启发而来的异构化反应

    之前我们为大家介绍了胡金波老师的分离Z/E烯烃的最新研究,这一期我们换个角度,介绍的研究是烯烃E/Z之间的转化—由非常廉价的维生素B2(核黄素)作为催化剂成功实现了双键的光照异构化反应。而这一研究的灵感竟然是来自视觉形成的关键物质--视黄醛…

Pick UP!

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…

Spotlight Research–Nature Catalysis 生物质制氢的重要进展

今天的研究聚焦,是来自西安交大前沿院李洋研究员课题组的最新研究。这一研究是李洋研究员团队和Matth…

不能吸收光的重原子化合物竟然也能发生光反应?这到底是怎么回事?

本文来自Chem-Station日文版 光を吸わないはずの重原子化合物でも光反応が進行するのはなぜか…

实验课程特别体验!铃木ー宫浦偶联反应 “体验套装”

让日本化学引以为傲的有机合成技术「偶联反应」 ----对,就是在金属钯催化下将卤化物和金属有机反应剂…

大放异彩的有机合成方法(2022)

作者:石油醚导读:2022年,全世界的化学工作者在人工智能与化学、化学技术以及分子的…

亚砜/氧化硒的syn-β消除 Syn-β-elimination of Sulfoxide/Selenoxide

概要对于拥有β-H的亚砜或者氧化硒底物进行加热的话,会引起syn-β消除反应,最终形成烯烃产…

14 硅 Silicon 电子设备开发中的关键角色-用于半导体和光纤

在地壳中的含量仅次于氧。在我们身边,也使用了许多硅化合物产品,如玻璃和半导体。如果没有硅元素的应用,…

光催化剂催化的自由基机理的氧化[1,2]-Brook重排反应

本文投稿作者孙苏赟在上世纪50年代,Brook发现了分子内的阳离子和硅基参与迁移生成硅醚的反应,…

自由羧酸的β-和γ-C(sp3)-H键直接炔基化

本文作者:ChemBoy导读近日,德国明斯特大学Gemmeren教授课题组成功实现了一种新型…

「Spotlight Research」Ru(II)-催化远程C-H糖基化反应

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哥廷根大学的伍军博士为我们分享。…

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