C-S键相关论文
随着优质煤资源的消耗,高硫煤的清洁高效转化备受关注,尤其是高硫炼焦煤中有机硫的调控至关重要。煤热解过程中,有机硫的变迁始于煤大......
酰胺是生命科学领域中处于重要地位的结构之一,其稳定性和构象影响着肽和蛋白质的结构和生物学功能。含硫化合物已被临床应用于治......
有机发光二极管(OLEDs)因其独特的显示和照明优势,得到了快速发展。作为OLEDs的核心材料,有机发光材料则是科研工作者的研究重点。作......
含硫化合物因其独特的生理和药理活性,在医药领域得到了人们越来越广泛重视。也发展了众多方法来构建C-S键,合成含硫化合物,以期直......
传统的C-H官能团化反应通常是在高温下进行的,并且需要依靠各种各样的金属催化剂和外部氧化剂,这些金属催化剂和外部氧化剂的原子......
有机硫化合物在药物化学和合成材料中具有广泛的应用。C-S键通常存在于天然产物和生物活性化合物中,因此C-S键的形成具有很高的研......
硫醚是十分重要的结构骨架,广泛存在于具有生物活性的药物分子以及有机材料中,并且还可作为具有更高氧化态的含硫化物的前体以及参......
本文主要对硫代酰胺类化合物的硫芳基化及其环化反应进行了研究,其产物分别为芳基异硫脲类化合物和2-氨基苯并噻唑类化合物。这些......
硫氰酸酯作为一种用途广泛的合成子,在医药、农药、材料等诸多领域中具有重要应用价值。电催化的硫氰基化反应具有绿色、高效、安......
本论文主要探讨了以四烷基二硫化秋兰姆的为起始物的C-N键、C-S键形成反应研究,分别合成了N,N-二烷基苯甲酰胺类化合物、N,N-二烷......
C-S键和C-Se键是构建有机化合物中广泛存在的共价键,具有此类化学键的化合物在生物材料、生命医学、化学等多个领域中扮演着非常重......
碳-硫(C-S)键普遍存在于天然产物、生物活性分子和材料分子结构中,C-S键的构建是合成和催化研究领域中重要的研究课题。然而传统构......
C-S键是众多重要生物及药物活性分子中必不可少的化学键,因而发展温和实用的绿色的C-S键生成的新型合成方法是合成化学领域的重要......
表面增强拉曼散射光谱具有高灵敏性、无需标记分子、检测速度极快且极其稳定等特点,使得其在很多领域都有广泛的应用,但目前其最大......
C-S键作为重要的化学键,存在于药物和生物活性分子中。所以C-S键的有效构建一直是有机合成方法学中的重要研究领域。过渡金属催化......
过渡金属催化通过引入一系列新颖的合成方法,极大地改善了有机化学的面貌。近年来,一系列高效的催化体系被开发出来,尤其引人注目......
N-取代苯并杂环类化合物具有潜在的生物活性和药用价值,被广泛应用于生物学和医学领域。因此,探索出一种简单、高效、绿色、环保的合......
含氮、硫的苯并杂环化合物,如硫代苯并噻唑酮和1,3-苯并噻嗪类化合物,是一类重要的含硫杂环化合物,在天然产物、医药、农药、生物......
含硫化合物普遍存在于天然产物、药学活性化合物和有机材料中。许多临床常见药物也是含硫化合物,例如:克拉匹多、齐留通、阿咗昔芬......
二芳基硫化物广泛存在于材料科学和药物的活性化合物中,许多能够治疗阿尔茨海默病、帕金森病、癌症、疟疾、炎症和HIV病毒的药物核......
C-S键广泛存在于具有生物活性药物,天然产物和先进功能材料分子中。因此发展高效构建C-S键的方法在合成化学及药物化学领域尤为重......
传统的C-X(X=C,N,O,S,P…)键的构建,常需要有机卤化物和有机金属试剂,大多数参与反应的底物均需要预先官能团化,而制备这些底物通常......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
1,3-二噻烷类化合物由于其独特的“极性反转”性质,在现代有机合成中具有重要的价值,现已广泛应用于构筑复杂的C-C键、C-S键上。本......
以三氯化铈-碘化钠/γ-环糊精(CeCl3·7H2O-NaI/γ-CD)作为催化体系,考察其在水相中对咪唑并[1,2-a]吡啶和二硫醚类化合物反应形成C-......
期刊
无金属催化以及过渡金属催化的碳-杂键和碳-碳键形成反应作为现代有机合成反应的热点研究领域,吸引着越来越多有机化学家的关注。......
迄今为止,过渡金属催化化学已经成为有机合成化学中一个重要的领域。铁催化剂由于具有经济、易得、储量丰富、环境友好等诸多因素,......
超强碱体系自从上世纪七十年代首次被提出以来,已经受到人们的广泛研究,超强碱体系概念:指路易斯碱或强离子型碱与金属阳离子,在弱......
纳米材料被称为21世纪最有前途的材料,由于其具有特殊的性质而引起了人们广泛的关注。纳米材料是指三维空间中至少有一维处于100nm......
相比于传统的偶联反应,导向基团辅助的过渡金属催化C-H键官能化具有步骤简捷和原子经济性的特点,已经发展成为一类重要的有机合成......