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学术论文

EurJOC:铜-铁双催化促进碳基化学键的形成反应综述

EurJOC:铜-铁双催化促进碳基化学键的形成反应综述

阅读(217)

过渡金属催化一直是化学研究中的活跃领域。与钯、钌等贵金属相比,铜、铁的催化作用往往表现出独特的潜力,其所具有的储量丰富、环境友好、对空气/水不敏感等特点引起了化学家们的广泛关注。近年来,双金属催化体系 ...

Angew. Chem. :具有优异C2H2/CO2分离能力的微孔氢键-有机框架材料

Angew. Chem. :具有优异C2H2/CO2分离能力 ...

阅读(219)

作为最简单的炔烃,乙炔是一种非常重要的有机化工基础原料。据统计到2025年底,全球乙炔(C2H2)气体市场的规模能够达到69亿美元。但其生产的过程中通常伴随着少量的二氧化碳等杂质。因此在实际的应用前需 ...

Angew. Chem. :二氧化碳参与并促进的环氧烷烃电还原羧化反应

Angew. Chem. :二氧化碳参与并促进的环氧烷烃电还 ...

阅读(196)

环氧烷烃作为重要的精细有机合成中间体和聚合单体,其传统的开环反应模式包括路易斯酸催化的亲核性开环,以及低价金属促进的单电子转移型区域选择性开环。有机电化学合成利用电子作为氧化还原试剂,在电极上与底物或 ...

Angew. Chem. :通过弱分子间作用力有效去除放射性碘甲烷和极性非质子有机物的弹性聚硫酸酯网络

Angew. Chem. :通过弱分子间作用力有效去除放射性 ...

阅读(169)

核工业产生的放射性碘甲烷(CH3I)废物对环境和人类健康构成风险,有效捕获碘甲烷及其蒸气是一个巨大的挑战。近年来,吸附技术因其操作简单、能耗低、可循环利用等优点,已被广泛应用于碘甲烷蒸气的处理。目前的 ...

Angew. Chem. :二硝基苯阴极中阴离子共嵌插电荷存储实现高性能水系锌-有机电池

Angew. Chem. :二硝基苯阴极中阴离子共嵌插电荷存 ...

阅读(224)

水系锌离子电池由于采用具有理论比容量高、环境友好和资源丰富等优势的锌金属阳极以及安全性好的水系电解液,是近年来备受关注、极具竞争力的储能器件之一。锌-有机电池基于有机阴极的活性基团与电解液离子的可逆氧 ...

Angew. Chem. :镍催化的不对称Reppe反应合成手性环丙烷羧酸酯

Angew. Chem. :镍催化的不对称Reppe反应合成 ...

阅读(211)

手性α-羧酸衍生物作为一类重要的手性分子广泛存在于天然产物和药物活性分子之中。过渡金属催化的不对称Reppe反应(烯烃和醇、胺等亲核试剂以及一氧化碳反应生成羧酸衍生物的反应)被认为是合成该类化合物最高 ...

Angew. Chem. :跨空间电荷转移:光电惰性饱和烷烃荧光敏感薄膜创新制备新策略

Angew. Chem. :跨空间电荷转移:光电惰性饱和烷烃 ...

阅读(217)

烷烃类化合物是重要的化工原料,易于挥发,易于燃烧,是工业生产安全的重要隐患。此外,小分子饱和烷烃是人体生理代谢的重要产物,作为消化道恶性病变的重要标示物,在挥发组学研究中已经广受关注。可以说,饱和烷烃 ...

Angew. Chem. :借助分子内1,5-氢原子转移实现光诱导铜催化的环胺不对称炔基化反应

Angew. Chem. :借助分子内1,5-氢原子转移实现 ...

阅读(239)

手性环胺骨架广泛存在于天然产物、药物和生物活性分子中,手性环胺及其衍生物也被广泛用作合成化学的关键中间体以及有机小分子催化领域中的催化剂。因此,发展高效且立体可控的含氮杂环体系的官能化方法引起了有机化 ...

Angew. Chem. :阴离子富集的Na+溶剂化结构实现高稳定钠金属负极

Angew. Chem. :阴离子富集的Na+溶剂化结构实现 ...

阅读(224)

发展高容量、资源丰富和使用条件广的储能技术是解决当前能源和环境危机的基础保障。近年来,高容量钠(Na)金属负极由于高反应性而受到枝晶生长与低库伦效率的困扰,这可以通过生成稳定的富含NaF的固态电解质界 ...

Angew. Chem. :首个含硼-氮极性键的新型多重共振OLED染料

Angew. Chem. :首个含硼-氮极性键的新型多重共振 ...

阅读(282)

近年来,利用硼原子(B)和氮原子(N)的相反的共振效应来构建具有多重共振(MR)效应的新型多环刚性骨架策略引起了研究者的广泛关注。通过MR效应诱导最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LU ...

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