官能团化相关论文
环己烯酮及其衍生物被广泛应用于医药、农药、香料、表面活性剂和高分子材料等领域。探索和丰富环己烯酮化合物的合成新方法具有重......
钯催化烯烃/炔烃的环化反应在有机合成方法学中一直都是热门的课题。在科学家的不断探索下,形式各异的成环方式为全合成、药物化学......
在现代有机合成领域中,芳基硼酸及其酯是重要的合成中间体和结构单元,具有广泛的实用性。长期以来,这些化合物的合成方法备受人们......
活性阳离子聚合因聚合速率快,转化率高等特点应用较为广泛。一些工业产品如橡胶只能通过阳离子聚合得到,所以阳离子聚合在工业生产......
聚乳酸具有良好的生物相容性和生物可降解性,在众多领域有着广泛的应用.但是,聚乳酸自身的耐热性较差,且化学改性较为困难,难以进......
设计、合成并表征了2种不同烷基链长取代的大位阻二芳基甲基吡啶亚胺配体及其相应的钯配合物.这些钯催化剂在乙烯与丙烯齐聚中表现......
在过渡金属促进羧酸脱羧的反应中,脱羧的反应位点固定单一、释放出无毒的CO2 副产物,且羧酸具有无毒、廉价、稳定等优点,因此,基于过渡......
芳基羧酸具有无毒、廉价易制备,稳定易存储等优点。在芳基羧酸参与的脱羧反应中,脱羧的反应位点固定单一,且释放出无毒的C02副产物,因......
能源危机和环境污染是人类21世纪面临的重大问题。在此背景下,开发可持续、高效和无污染的新型能源和发展绿色能源转化技术是当今......
邻-碳硼烷是一种具有三维芳香性的二十面体原子簇合物,因其独特的光电及生化活性,邻-碳硼烷衍生物在硼中子捕获治疗(BNCT)、发光材......
日前,浙江工业大学药学院、绿色制药协同创新中心苏为科创新团队金灿教授课题组在光催化研究领域取得一系列创新性研究成果,3篇学......
C—H键选择性官能团化是构建C—X键最直接的策略,但因C—H键的解离能高,如何在温和条件下实现C—H键选择性官能团化是合成化学面临......
过渡金属催化的碳氢键的直接官能化在现代的逆合成分析中已经成为一种新的策略。最近几年,铑(Ⅲ)催化剂在经济节约型合成化合......
我们研究了纳米二氧化铈、纳米氧化锰和三氧化钼催化材料的制备及其催化作用1-2.研究发现CeO2是耐水Lewis酸催化剂,在缩合和水解反......
目的 本文研究以TBHP(70%水溶液)氧化烯丙位sp3 C-H键,过渡金属催化实现其C-C官能团化,并成功合成一系列衍生物.方法 以0.25倍当量......
芳基羧酸是一类较为常见的芳香化合物,具有无毒、廉价易得、稳定易存储等特点,且已有超过40000 余种的苯甲酸类化合物实现了商品......
在有机合成过程中,选择性的在分子中引入适当的官能团是实现对分子性能调控的重要策略之一。直接官能团化是对化合物进行结构修......
虽然氮自由基化学有着比较悠久的历史,但比较于碳自由基化学,氮自由基研究得相对少,一个重要的原因是缺乏产生氮自由基高效清洁的......
可见光参与的原子转移自由基加成反应是实现烯烃双官能团化的重要手段。这类反应由于反应条件温和,具有高度的原子经济性,是当前......
金属钯(Pd)类催化剂催化的Suzuki-Miyaura 偶联反应是构建碳-碳键最有效的方法之一[1]。吲哚C7 位置上碳的反应活性低,直接进行......
2,6-二取代的哌啶和四氢吡啶广泛存在于活性天然产物和合成药物分子中。[1]尽管依赖于活性官能团转化的传统策略已经可以很好......
吲哚及其衍生物广泛存在于自然界中[1],自从100多年前被发现以来,吲哚的合成就成为了一个重要的研究目标,各种各样的方法相应地建......
重氮化合物作为一类非常重要而常用的卡宾前体,在加热、光照或过渡金属催化剂存在条件下会脱除氮气产生相应的自由卡宾或金属卡宾,......
会议
吲哚、咔唑等杂环及其官能团化合物在药物、材料等领域具有广泛的应用.围绕这些化合物的高效、清洁制备,我们从简单吲哚或多组分反......
The direct functionalization of sp3-C-H bond is highly important in chemistry.However,highly efficient and selective str......
会议
异喹啉作为具有生物和药物活性的分子骨架,广泛存在于天然产物和药物中。在过去的几十年中其合成受到了极大的关注。然而,在众多......
β-羰基膦酸酯是一类重要的含磷化合物,它具有良好的金属络合能力、1 它也是合成手性β-氨基膦酸和β-羟基膦酸的重要前体,2 ......
有机膦化合物广泛应用于有机合成1、聚合物生产2、医药化工3 和光电材料4 等领域。因此,开发新型、高效的有机膦化合物的合成方......
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有机膦化物是一类重要的有机化合物,通过形成C-P 键是合成这类化合物的重要方法.1 近年来报道了通过自由基过程形成C-P 键的方......
C-C键构建一直以来都是有机合成化学中的"圣杯"。近年来,基于自由基机理的C-H键直接官能团化为C-C键构建提供了非常便利和环境......
含氮氧化物NO_x、有刺激性的无色气体NH_3以及液相油品中的C_5H_5N、C_4H_5N和C_4H_4O均为环境污染的主要来源之一。因此,研究如何......
过渡金属催化碳碳不饱和键的官能团化反应作为一种有效构建分子复杂性和多样性的手段一直受到人们的广泛关注。尽管其在过去的二十......
近年来,炔丙醇参与的串联反应因具有高效和原子经济性等优点,受到越来越多有机合成化学家的关注。该类反应通常是炔丙醇在酸的作用......