双官能团化相关论文
不饱和烃(烯烃或炔烃)的双官能团化反应是引入一些官能团的重要策略,也是合成多取代烃类化合物的重要方法,在天然产物全合成及药物合......
氮杂环化合物是许多天然产物的关键活性结构,嘌呤核苷及其衍生物是其中一类具有显著生物活性的化合物,在抗肿瘤、抗病毒中表现出优......
将含氟砌块通过绿色、高效的方法构建成复杂含氟化合物一直是化学合成工作者们所追求的目标。偕二氟烯烃作为一类廉价易得、储存方......
烯烃的直接双官能团化反应,能高效地合成功能性化合物,其中异喹啉二酮衍生物是一种重要的有机中间体。研究烯烃直接双官能团化合成......
有机含硼化合物作为合成子在合成化学、材料化学以及生物医药等领域中应用广泛,其合成研究一直是化学家们的关注热点。氮杂卡宾硼......
利用廉价易得的烯烃作为结构单元来构建新的化学键是有机合成中一种有力且完善的方法。其中,过渡金属催化的烯烃的双官能团化是制......
有机肼类化合物作为原料被广泛应用于含有N–N键单元的杂环化合物如吡唑、哒嗪等的制备,在农药、染料和药物的合成中有重要的应用......
非活化烯烃的双官能团化是科研工作者的重要研究领域。非活化烯烃的双官能团化反应,由于合成步骤短,原子经济性高,烯烃原料简单易......
含有三氟甲基(CF3)基团的有机分子一直以来在农业、医药以及材料科学中都有着较为广泛的应用。因此,如何以高效便捷经济的新方法向目......
聚乙二醇(PEGs)作为生物医学研究中最常用的聚合物,被广泛用于改善药物、治疗性蛋白质及脂质体的理化和药代性质,提高生物利用度、......
我国经济社会发展进入新的历史阶段,中共中央明确提出了建设资源节约型社会。在有机合成领域中绿色化学理念愈发被看重,开发原子经......
电催化合成是有机合成最直接方法的方法之一,其可以通过电极的得失电子促进有机化学反应。电化学合成的最大优点在于以清洁电子作......
本文主要介绍了Aramchol的合成新方法和光催化的烯烃与α-溴代烷基酮偶联反应两部分内容:第一部分为Aramchol的合成新方法研究。Ar......
砜与亚砜类化合物由于其生物学特性和广泛的合成应用,在医药、农业、工业方面都有着重要的作用,在有机合成中也十分重要,是合成许......
本论文主要分为两部分,分别对非活性烯烃双官能团化反应研究的进展做出了概述,对我们的工作“亲电试剂与非活性烯烃的不对称芳化-......
传统的碳氢官能团化反应往往需要在高温的环境下进行,而且需要依赖各式的金属催化剂和氧化剂,虽然外加的是催化量的金属催化剂和化......
有机硼化合物是通用的有机合成中间体,在有机化学中具有重要作用。本论文主要研究了钯催化烯烃串联环化硼化反应与铜催化烯烃硼化......
发展新的碳碳键构筑方法是现代有机合成领域的重要研究内容之一。传统的碳碳偶联反应,在构筑新碳碳键方面发挥重要的作用,但存在副......
通过“一锅法”在分子中引入多个官能团,不仅满足可持续发展的要求,也符合绿色化学的概念。本论文基于串联反应的原理,通过“一锅......
硫氰酸酯化合物是一类具有R-S-C≡N结构通式的化合物,是重要的有机合成中间体,在选矿、医药、农药和染料等领域有广泛应用,用于合......
硝基化合物由于独特的结构特点、生物生理活性和物理化学性质,被广泛应用于药物、印染、香料、爆破等社会生活的方方面面。自18世......
氟作为一种在地球上含量最为丰富,吸电子能力最强的卤族元素,目前已经在药物、功能材料和农用化学品领域得到了广泛的应用。在含氟......
在合成天然产物和原料药时,双官能团化已经成为一种非常强有力的工具。在这方面,过渡金属催化不饱和烯烃的双氧化反应也被很好地展......
有机含氟化合物由于其特殊的理化性质在生物医药、农药、涂料、材料等行业有着十分广泛的应用,其中氟烯烃以及二氟亚甲基片段出现......
吲哚酮类化合物广泛的存在于各种具有生物和生理活性的天然产物、药物分子、农药和功能材料中,具有重要的应用价值。临床医学表明,......
有机含氮化合物因为其在合成、医药、材料等中的重要的应用而被广泛关注。传统的有机含氮化合物的合成方法因低反应选择性差、反应......
自从上世纪初自由基被发现以来,至今已有一百多年的历史。随着有机化学的发展及新分析手段的出现,自由基化学研究发展迅猛,人们对......
非金属碘因其具有多重价态,在化学反应中表现出多样化的性质,主要体现在氧化还原性,以及参与各类加成反应,并且碘单质具有价格低廉......
C-N键普遍存在于药物和有机功能分子中,传统构建C-N键的方法包括Goldberg反应、Buchwald-Hartwig偶联、Chan-Lam偶联和C-H键活化胺......
炔烃是一类易于制备且来源广泛的化合物,具有很高的反应活性.炔烃的双官能团化反应是一种直接、高效地构建各类有用分子骨架的策略......
近年来,高价碘试剂由于其展现出的众多新颖、独特的反应性能而备受瞩目;加之其对环境友好,制备简单,性质温和,反应选择性高,高价碘试......
三氟甲基是很多生物活性分子的重要结构单元,因为它能够调控这些分子的化学稳定性、代谢稳定性和亲脂性。因此,发展高效的向有机分......
自由基氟烷基化是向有机分子中引入氟烷基的一类非常重要的方法,也是目前有机化学研究的热点之一.近几年来,由于广泛的官能团兼容......
有机叠氮化合物具有丰富的化学反应性,可以广泛应用于材料化学、化学生物学以及药物研发等领域中。同时,氯代烷烃也是一类常用的反......
本论文主要研究以炔烃底物,在过渡金属钯及碱的作用下,使得碘代氟烷烃产生氟自由基同炔烃进行加成产生新的烯基自由基,继而被其它......
有机叠氮化合物是一类常见的有机化合物,叠氮官能团作为药物活性基团,在抗病毒、抗细菌等方面都具有广泛的应用,而有机叠氮化合物......
过渡金属Ni催化的碳碳键活化以及通过脱羧环化实现烯烃的双官能团化反应为经典有机化学提供了新的合成思路和方法,因此备受有机化......
近年来,过渡金属催化的碳氢键官能团化反应取得了迅猛发展,已成为合成天然产物和功能分子高效直接的方法。特别是新型三价铑催化剂......
碳碳键的形成是有机合成中产生分子复杂性的最根本方式之一。这一领域从一开始便得到了化学家们的广泛关注,从而发展出了众多不同......
炔烃的官能团化反应是一类非常重要的有机化学反应,广泛地应用到有机合成化学中,通过构建新的碳-碳键和碳-杂键等化学键的方法和技......
含氮的有机化合物广泛存在于各种天然产物以及人工合成的化合物中,如功能材料、药物、有机染料等。在某些药物分子中,含氮官能团通......
在紫外光照射下,安息香发生裂解产生苯甲酰基自由基,与α,α-二芳基烯丙醇的双键发生自由基加成并伴随1,2-芳基迁移,实现了双键的双官能......