C-C键偶联相关论文
在过去的几十年,均相催化剂因其具有优良的催化活性、反应选择性、较少副反应,在化学中应用十分广泛,但均相催化剂存在难以从反应......
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通过碳碘键活化反应制备杂环化合物,由于其反应高效性和原子经济性的特点受到人们的广泛关注。烯基碘化物作为有机合成中的重要前......
由简单小分子通过 C–C键偶联来构筑复杂多样的大分子是有机合成的重要方向.传统的 C–C键偶联反应一般使用卤代烃和金属有机化合......
在很多金属催化的有机合成反应中,异腈可以多功能地创建位阻从而使所需有机结构得以高效合成成为可能[1-4]。金属做中间体或金属催......
采用密度泛函理论方法,模拟了 Rh(PPh3)3 Cl 催化的 C-H 键活化/ C-C 键偶联反应.将反应机理分为 C-H 键活化、迁移插入和还原消除3个......
铜催化的Ullmann交叉偶联反应在过去的一百多年时间里,获得了巨大的发展,特别是最近十几年,随着配体与催化剂相结合的催化体系的发......
Ullmann偶联反应是形成芳基C-C键的重要方法。它通过芳基卤化物在铜试剂催化下,受到碳负离子的亲核进攻而得到偶联产物。但是由于......
本论文主要分成三部分:第一部分是有机催化的醛对三取代硝基烯的Michael加成反应在合成多取代哌啶和四氢吡喃化合物中的应用;第二部......
金属镍烷基配合物在生物酶催化和有机催化合成中占据重要地位。乙酰辅酶A合成酶(ACS)催化中心通过镍甲基(Ni-CH3)中间体,实现CO的......
联芳烃是许多药物、天然产物及有机光电材料的常见骨架结构。非官能化芳烃的芳基化反应是构造联芳香化合物的重要方法之一,它仅需对......