炔烯选择性羰基化研究取得新突破

近日,中科院大连化学物理研究所生物能源研究部催化羰基化研究组(DNL0604组)吴小锋研究员团队在炔烯的选择性羰基化反应研究方面取得新进展,实现了多模式精准控制1,3-炔烯多选择性羰基化反应。高效且精准地构建结构多样且复杂的有机分子,是合成化学的核心目标之一,而选择性催化官能化则是实现这一目标的关键策略。然而,在多位点底物中同时精确控制多个反应中心仍然是一项极具挑战性的难题。成功应对这一挑战,不仅能推动药物发现、材料科学等领域的发展,也将有望开辟有机合成的新方向。吴小锋团队一直致力于发展不同催化体系,以实现碳碳不饱和键的羰基化双官能团化反应。在前期相关研究的基础上(Angew.Chem. Int. Ed.,2024;Nat. Commun.,2023;Chem,2022;Sci. China. Chem.,2021;Angew. Chem. Int. Ed.,2020),本工作中,团队提出了一种多模式精准控制的1,3-二炔多重选......阅读全文

炔烯选择性羰基化研究取得新突破

近日,中科院大连化学物理研究所生物能源研究部催化羰基化研究组(DNL0604组)吴小锋研究员团队在炔烯的选择性羰基化反应研究方面取得新进展,实现了多模式精准控制1,3-炔烯多选择性羰基化反应。高效且精准地构建结构多样且复杂的有机分子,是合成化学的核心目标之一,而选择性催化官能化则是实现这一目标的关键

廉价过渡金属催化炔烯丙基取代反应取得新进展

过渡金属催化的烯丙基取代是一类重要的合成策略。贵金属Ir、Pd、Rh等催化的稳定化亲核试剂参与的烯丙基取代反应吸引了诸多知名课题组的研究,比如Erick Carreira、游书力、J. F. Hartwig、张万斌、王春江等(图1a)。相对的,廉价金属比如Cu催化的烯丙基取代反应可以实现非稳定化亲核

大连化物所:铜催化非活化烯烃/炔烃的不对称氢胺化羰基化反应

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部催化羰基化研究组研究员吴小锋团队,在不饱和键的羰基化反应方面取得新进展,发展了一种不对称铜催化的非活化烯烃/炔烃的氢胺化羰基化反应,得到了一系列烷基酰胺类化合物。  吴小锋团队致力于发展不同催化体系,以实现碳碳不饱和键的羰基化双官能团化反应。在前期

关于炔羟雄烯唑的基本介绍

  炔羟雄烯唑是一种药品。  1、炔羟雄烯唑的药理作用:为合成雄激素,有弱雄激素活性,兼有蛋白同化作用和抗孕激素作用,但无孕激素和雌激素活性。  2、炔羟雄烯唑的适应症:主要用于治疗子宫内膜异位症。还用于治疗纤维性乳腺炎、男性乳房发育、乳腺痛、痛经、腹痛等,可使肿块消失、软化或缩小,使疼痛消失或减轻

廉价金属催化炔丙基碳酸酯的极性反转研究中获进展

  自极性反转的概念提出以来,这一领域得到了快速发展。目前,实现常用原料的极性反转已成为合成化学、制药工业和化学生物学中最具吸引力的课题之一。一系列人名反应如Corey-Seebach反应、benzoin反应、Wolff-Kishner还原、Grignard反应、Reformatsky反应等,均以极

使用炔诺孕酮炔雌醚片的不良反应

  一、炔诺孕酮炔雌醚片的不良反应:  1、类早孕反应,和短效口服避孕药表现相似,但较严重。开始服药的前几个周期表现较重,反应发生时间一般在服药后8~12小时,因此将服药时间定于午饭后,使反应高潮恰在熟睡中,可使之减轻。  2、白带增多:为长效口服避孕药最常见的副反应。多发生在3~6周期之后。  3

“羰基化合成α,β不饱和炔酮化合物方法”获国家发明ZL

  8月3日获悉,由中国科学院兰州化学物理研究所陈静、刘建华、夏春谷等共同发明的“羰基化合成α,β不饱和炔酮化合物方法”获国家发明ZL授权(ZL号:ZL200710305968.5)。   该发明以碘代芳烃、端炔化合物、一氧化碳作为反应物,活性碳担载钯为催化剂,在助催化剂以及反

简述炔羟雄烯唑的注意事项

  1、主要有体重增加、水肿、多毛、声粗、痤疮、头痛、肝功能障碍、焦虑等。多数妇女发生闭经,少数有不规则阴道出血。肾、肝功能不全、周期性偏头痛、癫痫病人应慎用。  2、治疗期间,乳腺结节仍然存在或扩展,要考虑癌的可能。  3、对不明原因的男性乳房发育,在手术前可考虑先用炔羟雄烯唑治疗。  4、对青春

关于炔羟雄烯唑的用法用量介绍

  炔羟雄烯唑的口服介绍:  1、用于子宫内膜异位症,从月经周期第1~3日开始服用,每次200mg,每日2次,总量1日不超过800mg,连续3个月为1疗程。  2、纤维性乳腺炎,每日100~400mg,2次分服,连用3-6个月。  3、男性乳房发育,每日200~600mg。  4、性早熟,每日200

石墨烯已经不能满足?“奇迹材料”石墨炔诞生

据最新一期《自然·合成》报道,美国科罗拉多大学研究人员开展的一项研究,已成功合成出科学家们数十年来孜孜以求的一种新型碳——石墨炔。该成果填补了碳材料科学长期存在的空白,或为电子、光学和半导体材料研究开辟全新的途径。 长期以来,科学家们不断探索构建新的碳同素异形体,石墨炔正是研究的焦点之一,因为它

使用左炔诺孕酮炔雌醚片的不良反应介绍

  一、左炔诺孕酮炔雌醚片的不良反应:  1、类早孕反应:和短效口服避孕药表现相似,但比较严重,开始服药的前几个周期表现较重,反应发生时间一般在服药后8~12小时,因此将服药时间定于午饭后,使反应高潮恰在熟睡中,可使之减轻。  2、白带增多:为长效口服避孕药最常见的不良反应。多发生在3~6周期之后。

碳四炔烃加氢回收丁二烯获突破

  从中国石油石油化工研究院了解到,碳四炔烃加氢回收丁二烯技术进行技术已经完成工艺技术包的编制,基本具备工业化条件,预计2014年年底将进行首次工业化应用。此项技术在中国石油全面推广后,仅丁二烯回收一项即可带来数亿元收益,并显著减少环境污染。   裂解碳四是生产丁二烯的主要原料,在进行丁

有机化合物鉴别的具体方法介绍

1、不饱和键:(1)溴的四氯化碳溶液,红色褪去。误判:溴被萃取。(2)高锰酸钾溶液,紫色褪去。2、含有炔氢的炔烃:(1)硝酸银,生成炔化银白色沉淀。(2)氯化亚铜的氨溶液,生成炔化亚铜红色沉淀。3、小环烃:四元脂环烃可使溴的四氯化碳溶液腿色。4、卤代烃:硝酸银的醇溶液,生成卤化银沉淀;不同结构的卤代

有机化合物鉴别方法介绍

1、不饱和键:(1)溴的四氯化碳溶液,红色褪去。误判:溴被萃取。(2)高锰酸钾溶液,紫色褪去。2、含有炔氢的炔烃:(1)硝酸银,生成炔化银白色沉淀。(2)氯化亚铜的氨溶液,生成炔化亚铜红色沉淀。3、小环烃:四元脂环烃可使溴的四氯化碳溶液腿色。4、卤代烃:硝酸银的醇溶液,生成卤化银沉淀;不同结构的卤代

烯烃的合成来源

最常用的工业合成途径是石油的裂解作用。烯烃可以通过酒精的脱水合成。例如,乙醇脱水生成乙烯:CH3CH2OH + H2SO4 → CH3CH2OSO3H + H2OCH3CH2OSO3H→ H2C=CH2 + H2SO4其他醇的消去反应都是Chugaev消去反应和Grico消去反应,产生烯烃。高级α-

概述烯烃的合成来源

  最常用的工业合成途径是石油的裂解作用。  烯烃可以通过酒精的脱水合成。例如,乙醇脱水生成乙烯:  CH3CH2OH + H2SO4 → CH3CH2OSO3H + H2O  CH3CH2OSO3H→ H2C=CH2 + H2SO4  其他醇的消去反应都是Chugaev消去反应和Grico消去反应

铜催化光诱导转化低碳烷烃:高值化利用天然气资源的新路径

近日,我所生物能源研究部催化羰基化研究组(DNL0604组)吴小锋研究员团队在铜催化光诱导羰基化转化研究中取得新进展,构建了甲烷、乙烷等低碳烷烃在温和条件下转化为低碳羧酸衍生物的反应体系,为天然气资源的高值化利用提供了新路径,并将该体系拓展至多种官能团化的烷烃中,合成了系列结构多样的羰基化产物。甲烷

炔烃在铜的作用下进行加氢烷基化实现了E烯烃的合成

  官能团化烯烃是有机合成的重要中间体,广泛存在于药物分子和其他生物活性化合物中。因此,如何高效合成E型和Z型烯烃一直是有机化学家研究的热点之一。炔烃作为一类廉价易得且用途广泛的结构单元,可通过多种化学反应转化成其他重要中间体。近年来,金属催化炔烃和未活化烷基亲电试剂的加氢烷基化反应已被广泛用于合成

张绪穆团队在不对称联烯一炔环异构化反应领域取得进展

  近日,南方科技大学化学系张绪穆教授课题组、钟龙华副教授课题组与武汉大学吕辉副教授合作,在过渡金属催化的不对称环异构化领域取得重要进展,首次实现了Rh催化的不对称1,6-联烯-炔环异构化反应,并对该反应机理进行了系统研究。这项成果发表在国际一流综合期刊《自然-通讯》(Nature Communic

研究发展α取代苯乙烯羰基化硼化反应

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494252.shtm

丁二烯回收获突破-采用碳四炔烃加氢法

  昨日,记者从中国石油石油化工研究院了解到,碳四炔烃加氢回收丁二烯技术进行技术已经完成工艺技术包的编制,基本具备工业化条件,预计2014年年底将进行首次工业化应用。此项技术在中国石油全面推广后,仅丁二烯回收一项即可带来数亿元收益,并显著减少环境污染。    裂解碳四是生产丁二烯的主要原料,在进行丁

金属氮卡宾实现实现的C–H羰基化反应高效、绿色反应

  酰胺是一类重要的羰基化合物,广泛存在于天然产物、药物分子和聚合材料之中。酰胺的经典合成方法是通过羧酸及其衍生物和胺类化合物在偶联试剂存在下的缩合反应,但是该方法会产生大量的废弃物。一氧化碳 (CO)作为化学工业中重要的Cl原料,利用CO发展直接、绿色、高效、新颖的羰基化方法合成酰胺类化合物具有重

中性金属羰基化合物中发现碳—碳偶联反应

   近日,中科院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室研究员江凌团队,与复旦大学教授周鸣飞合作,利用基于大连相干光源自主研制的中性团簇红外光谱实验装置,在中性钛羰基化合物中发现了碳—碳偶联反应,突破了人们对激光溅射只能制备同质金属羰基化合物的认知,从全新的角度诠释了金属

使用左炔诺孕酮的不良反应介绍

  1、左炔诺孕酮不良反应— 常见的有月经周期不规则、点滴或突破性出血、闭经、恶心、呕吐、头痛、乳胀、痤疮、体重增加,抑郁、降低HDL,突破性出血、闭经等。其它与甲炔诺酮相似。  2、左炔诺孕酮不良反应— 少见的有头痛、胸、臂、腿特别是腓肠肌处痛,手臂和腿无力、麻木或疼痛,突然或原因不明的呼吸短促,

二氧化碳与炔烃反应生成炔酸机理研究取得进展

CO2与炔烃反合成炔酸,可将CO2完全转化为高值化学品,兼具环境效益与经济效益。目前关于CO2与炔反应合成炔酸的研究多集中于使用金、银、铜作为活性金属设计多相催化剂来实现末端炔烃的羧化反应。近日,中国科学院兰州化学物理研究所通过实验结合理论模拟的方法,推导并验证了银为活性金属设计多相催化剂来实现末端

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研究实现硫配位环境依赖的烯烃多相羰基化反应

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员丁云杰、严丽和宋宪根团队与南京大学马晶教授团队合作,在多相单金属位点催化剂(HSMSCs)催化烯烃烷氧基羰基化领域取得新进展。团队发现不同配位环境的单金属位点Pd-Sx/S-C催化剂在烯烃烷氧基羰基化反应中存在“反应性能-配位环境”的相关性。相关成果发表在

研究实现硫配位环境依赖的烯烃多相羰基化反应

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517184.shtm

服用炔雌醇片的不良反应有哪些

  1.可有恶心、呕吐、头痛、乳房胀痛、腹胀等。 2.偶有阴道不规则流血、闭经、尿频、尿痛、头痛、血压升高、皮疹、乳腺小肿块等。

锂电池添加剂材料有机硼化物的介绍

  含有B-C键或者说含有硼原子的有机化合物,叫有机硼化物。主要的有硼烷、烃基取代硼烷和含氮的硼化物。硼烷(即硼氢化合物)又可分为硼烷和氢化硼烷。烷基硼:由硼烷与不对称烯烃按照反马氏规则进行加成,生成三取代烷基硼。三烷基硼是有机合成的重要试剂和中间体,在有机合成方面用途广泛。如与烯烃进行硼氢化-氧化