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不对称硅氢化类文章214篇,页次:1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
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基于配体设计的铁、钴催化酮/烯烃不对[本文174页] | 基于配体设计的铁和钴催化烯烃不对称[本文216页] | 带重键手性单膦催化剂的合成负载及性[本文77页] |
铁、钴催化的单取代烯烃硅氢化反应研[本文185页] | 缺电子轴手性双膦配体的合成及其在喹[本文90页] | 一类手性二胺二膦金属钌催化剂的合成[本文80页] |
手性配体修饰钯负载α-磷酸锆在不对称[本文77页] | 新型水溶性手性胺膦配体的合成和在芳[本文98页] | 过渡金属催化的环化、c-h活化及不对称[本文154页] |
含nh官能团ni(ⅱ)配合物的合成及其[本文64页] | 不对称氢化反应和杯[四]芳烃的修饰[本文189页] | 新型手性双膦配体的合成及在不对称催[本文53页] |
前手性药物中间体的合成及其不对称转[本文63页] | 螺环单磷配体在α-烷基取代烯酰胺不对[本文66页] | 手性多噁唑啉的合成及其在rh(ⅲ)催[本文86页] |
保护的1-(2-氨基乙酰基)环丙酸乙酯[本文61页] | 2-芳酰基-1-萘满酮以及双(芳酰基甲基[本文90页] | β-羰基磺酰胺的不对称转移氢化及有机[本文77页] |
手性磷配体的设计、合成及其在不对称[本文179页] | 手性单齿亚磷酸酯配体的合成及其在不[本文133页] | 二茂铁衍生的硫膦配体的合成及在喹啉[本文83页] |
芳香杂环化合物喹啉和异喹啉的不对称[本文177页] | 含有苯并噁嗪骨架的环状烯酰胺类底物[本文105页] | 手性修饰的负载型铂催化剂上潜手性羰[本文155页] |
2-氯-3-羰基酯的不对称转移氢化反应的[本文58页] | (e)-β-芳基-β-酰胺基丙烯酸酯的不[本文86页] | 应用于手性农药不对称氢化合成的新型[本文45页] |
β-乙酰氨基丙烯腈类化合物的不对称催[本文159页] | 新型双膦配体的合成与β-羰基烯胺的不[本文147页] | 介孔碳材料负载铂催化剂及氧化铝包埋[本文88页] |
介孔材料限阈组装的氧化铝复合材料制[本文89页] | 手性二茂铁双膦配体合成及其不对称氢[本文66页] | 不对称催化的前手性酮转移氢化反应和[本文147页] |
2位三氟甲基烯丙醇的不对称氢化及其在[本文54页] | 手性修饰的有序介孔碳材料负载型铂催[本文91页] | 新型手性n,p配体的合成及其在不对称[本文70页] |
固载联萘衍生物配位钌催化剂的制备及[本文81页] | 具有介孔结构的有机金属催化剂的合成[本文66页] | 介孔固体催化剂的制备及其酸碱协同催[本文62页] |
有机可溶膦酸盐固载不对称催化剂的合[本文108页] | 氨基酸和咪唑离子修饰的吡咯烷手性双[本文76页] | ru-sunphos不对称催化氢化制备光学纯[本文152页] |
咪唑阳离子化binap衍生物的设计合成及[本文69页] | 钌催化的多羰基官能化酮的高选择性不[本文260页] | 布朗斯特酸促进的不对称氢化和氧化脱[本文136页] |
手性双膦配体的合成及其在羰基磷酸酯[本文174页] | 若干氢化吲哚生物碱不对称合成研究[本文136页] | 1,2-二苯基乙二胺配位金属钌催化剂的[本文111页] |
一类(1r,2r)-1,2-二苯基乙二胺悬[本文93页] | 硝基烯的不对称氢化及苯乙烯的氢氨基[本文237页] | 双咔啉氮氧化物催化的不对称硅氢化和[本文98页] |
通过不对称转移氢化合成替诺福韦及其[本文136页] | 新型吲哚螺-2,3-二氢呋喃衍生物的合成[本文63页] | 手性膦—亚磷酰胺酯配体在亚胺不对称[本文82页] |
新型双轴手性布朗斯特酸催化3-h-吲哚[本文116页] | 手性双咪唑啉钳形钯化合物的合成及其[本文100页] | 具有生物活性的氢化二苯并呋喃类生物[本文131页] |
芳香酮的不对称硅氢化还原研究[本文80页] | 有机催化吲哚-3-甲醛的不对称aldol反[本文139页] | 过渡金属钌催化不对称酮氢化及醇脱氢[本文79页] |
六元含氮芳杂环烷基盐的不对称氢化[本文131页] | 有机催化构建手性螺环羟吲哚的串联反[本文186页] | 含有α,β—不饱和结构的化合物合成[本文62页] |
铁—手性br(?)nsted酸协同催化α-取代[本文63页] | 钌催化的烯丙醇不对称异构化/转移氢化[本文82页] | 手性螺四氢吡咯衍生物的合成及铑催化[本文232页] |
铑催化不对称氢化合成手性胺的研究[本文160页] | 烯酰胺不对称氢化制备β-官能化手性氨[本文148页] | 铑催化选择性不对称氢化炔丙基亚胺的[本文105页] |
基于新型硫脲—双膦配体过渡金属—有[本文322页] | 基于催化不对称环加成绿色合成氢化吡[本文168页] | 烟碱类生物碱的不对称氢化与二氢苯并[本文200页] |
铱催化杂环化合物的不对称氢化反应研[本文146页] | 轴不稳定膦-噁唑啉配体的合成及其在铱[本文84页] | 金属铑催化烯烃的不对称氢化合成手性[本文174页] |
催化不对称环化高效合成雷公藤对醌h及[本文100页] | 基于人工金属酶的不对称氢化和氢甲酰[本文92页] | 双咔啉氮氧化物催化剂的合成及其在不[本文83页] |
轴手性双咔啉氮氧化物催化的不对称硅[本文94页] | 基于环戊二烯手性布朗斯特酸催化喹啉[本文173页] | 氢化吲哚类生物碱不对称多样性全合成[本文183页] |
新型手性双膦配体的合成及其在官能化[本文157页] | 硝基喹啉及喹啉胺的不对称氢化[本文121页] | 含氟芳香杂环化合物的不对称氢化及合[本文107页] |
铑催化的烯酰胺不对称氢化反应研究[本文194页] | 手性二茂铁p,n、p,n,n和p,p配体的合成[本文154页] | α-羟基酮的不对称催化氢化[本文74页] |
基于芳基乙酮的芳基-α-酮酸酯的高效[本文65页] | 有机可溶膦酸锆负载均相钌催化剂的合[本文89页] | 铑催化的不对称氢化合成手性α-芳基-[本文89页] |
pcn钳形钯化合物的合成及其催化硝基烯[本文115页] | 新型配体的设计与合成及其在羰化酯化[本文112页] | cd@ag的制备及其不对称电氢化苯甲酰甲[本文84页] |
噻吩并[2,3-b]吲哚衍生物合成的方法研[本文156页] | 氢化咔唑类生物碱不对称合成研究[本文177页] | 手性二茂铁双膦配体的合成及其催化不[本文79页] |
不对称转移氢化研究及其应用[本文196页] | 四齿膦配体在线性氢甲酰化中的应用及[本文92页] | 新型三齿pnn配体f-amphox的合成及其在[本文196页] |
吡啶参与的不对称氢化及手性nhc-p配体[本文179页] | 烯酰胺和α,β-不饱和羰基化合物的不[本文197页] | 手性三齿pnn配体f-amphox在铱催化的官[本文214页] |
基于非共价键协同活化策略实现铑催化[本文192页] | 温控相分离手性过渡金属纳米催化体系[本文137页] | 铑或镍催化不对称氢化制备官能团化手[本文159页] |
金属铑、镍催化的不对称氢化反应:手[本文260页] | 有机膦配体的设计与合成及其在不对称[本文366页] | 仲酰胺的还原烯基化和环状烯酰胺不对[本文109页] |
廉价金属催化的烯烃不对称硼氢化反应[本文270页] | 新型吲哚氰化反应和苯乙酮的不对称氢[本文107页] | 手性环状胺膦配体在酮的不对称转移氢[本文105页] |
芳氧功能化脯氨醇类稀土金属化合物在[本文119页] | iridium/f-amphox催化体系在α-酮-β[本文99页] | 铱催化的羰基碳鎓离子的不对称氢化研[本文104页] |
烯炔环异构化反应在(-)-α-kainic [本文82页] | 烯烃的不对称膦氢化反应及其产物在不[本文137页] | 亚胺不对称氢化的研究[本文90页] |
氧杂螺环双膦配体的合成及其在不饱和[本文95页] | f-amphol和f-ampha合成及其在酮不对称[本文121页] | 羰基酰胺类化合物的不对称氢化及简单[本文158页] |
受阻路易斯酸碱对催化的不对称转移氢[本文135页] | 固载手性配体催化剂的制备及其在不对[本文85页] | 手性咪唑啉pcn钳形钯化合物的合成及催[本文89页] |
一类有机可溶聚合物固载手性环己二胺[本文76页] | 手性胺膦—铱络合物的制备及在不对称[本文112页] | 原位修饰雷尼镍/酒石酸体系对乙酰乙酸[本文66页] |
铑催化1,6-烯炔不对称环化反应研究[本文123页] | binap-ru-binam络合物的合成及其催化[本文49页] | 新型手性催化剂的合成及对不对称氢化[本文48页] |
高效手性螺环铱催化剂及其在酮氢化中[本文88页] | 中心手性诱导的新型轴手性氨基膦配体[本文97页] | 含氮手性配体、外消旋配体金属络合物[本文55页] |
ⅰ异特窗酸类化合物的高效合成方法研[本文184页] | 高分子负载手性催化剂在手性仲醇不对[本文151页] | 新型非晶态合金材料的设计合成及催化[本文188页] |
含有哌啶环的生物活性分子的研究--天[本文278页] | 锚链固定的多相化salen-mn(ⅲ)配合[本文61页] | 一种5,6,7,8-四氢喹啉—芳环哌啶类[本文74页] |
(2r)-2-(6-((4-氟苯基)(4-甲基[本文58页] | 不对称相转移催化合成手性文拉法辛[本文62页] | 中心手性诱导的新型轴手性双膦配体的[本文66页] |
基于糖的手性配体的设计、合成及其在[本文214页] | 具有潜在生物活性的含氮杂环化合物及[本文193页] | 基于甘油衍生物及生物可降解离子液体[本文68页] |
手性膦金属配合物催化剂的合成及不对[本文61页] | 树状大分子催化剂的设计合成及其应用[本文116页] | 有机小分子催化不对称反应的理论研究[本文70页] |
有序介孔树脂材料负载铂催化剂的制备[本文82页] | 西他列汀新合成方法探究[本文63页] | 基于ppm的两性手性膦配体的合成及其应[本文87页] |
催化羰基化合物的硅腈化反应研究[本文104页] | 负载型铂纳米簇合物制备和多相催化氢[本文68页] | h4-binol及其衍生物的合成[本文45页] |
手性联二萘衍生物的合成、固载化以及[本文65页] | 以取代茚基为配体的手性金属催化剂的[本文56页] | 含氮类配体合成及催化反应研究[本文60页] |
基于手性联萘氧基金属催化剂的合成与[本文152页] | 基于ugi’s胺和α-苯乙胺的手性配体的[本文130页] | hmg-coa还原酶抑制剂关键中间体的合成[本文56页] |
负离子导向磷酸金催化的转移氢化和氢[本文120页] | 金属钌催化剂催化氢化前手性酮对映选[本文85页] | 负载型金属配合物催化剂的合成及不对[本文67页] |
脯氨酸衍生物的合成及其在二氢罂粟碱[本文111页] | 手性螺环单膦和膦—氮配体的合成及应[本文163页] | mcm-41负载的多相化手性salen-mn(ⅲ[本文69页] |
手性salen mn(ⅲ)配合物的制备及催[本文61页] | 手性磷酸参与的多催化剂体系在不对称[本文182页] | 铂基双金属催化剂的制备及其不对称催[本文79页] |
中心手性诱导轴手性双胺的合成及其在[本文138页] | 铜催化的α,β-不饱和酯立体选择性氢[本文63页] | 苄醚的催化合成及以d-樟脑衍生物为配[本文86页] |
含n手性双膦配体在不对称催化反应中的[本文89页] | 手性化合物(s,s)-2,8-二氮杂双环[4.3[本文91页] | 有机掺杂纳米金属电极的制备及其电合[本文163页] |
过渡金属催化的酯和烯酰胺的氢化反应[本文132页] | 抗心衰复配药物沙库比曲(sacubitril[本文97页] | 金属—碳键稳定的钯纳米粒子制备及其[本文97页] |
铜催化不饱和烃的不对称氢烯丙基化反[本文173页] | 非硅基介孔材料的合成及催化性能研究[本文143页] | 新型轴手性双膦配体的合成及其在不对[本文128页] |
基于金鸡纳碱、二茂铁等优势骨架的新[本文152页] | 手性氨基化合物不对称合成:从有机催[本文166页] | 过渡金属催化酮氢化反应和氮气裂解氢[本文49页] |
(+)-生物素的不对称全合成及相关反[本文89页] | 碳纳米管负载镍催化剂对乙酰乙酸甲酯[本文56页] | 一类不同臂长有机溶剂可溶膦酸锆负载[本文82页] |
手性膦烷—咪唑啉pcn钳形钯以及非手性[本文92页] | 手性膦配体segphos的合成及应用[本文67页] | d-苯丙氨酸的不对称合成新工艺研究[本文93页] |
丹参素及其衍生物的不对称合成方法研[本文81页] | 手性(r)-binol双磷酸催化剂的设计合成[本文83页] | 石蜡微胶囊包裹的kn(?)lker铁络合物的[本文60页] |
铱催化下醇的非对映胺化及其应用[本文85页] | 含氟磷酸化丝氨酸/苏氨酸模拟物的合成[本文71页] | 氨基环丙烷与苯并唑类化合物的不对称[本文163页] |
抗心衰药物沙库必曲缬沙坦钠的合成工[本文100页] | 3-芳磺酰基吲哚与β-环酮酸酯的micha[本文118页] | 胺膦配体在碳氧双键氢化反应中的应用[本文111页] |
钴催化炔烃不对称串联氢官能团化反应[本文230页] | 两种天然生物碱benzosceptrins和dela[本文363页] | 空心有机纳米球负载手性钌催化剂的制[本文100页] |
铱催化氢化在二酮去对称化反应中的应[本文83页] | 功能化有机多孔材料的设计合成与催化[本文255页] | 有机硼催化四氢喹啉的合成[本文155页] |
两步一锅法合成手性β-羟基砜和α-芳[本文147页] | 新型金属卡宾参与的构建c-p键的新反应[本文86页] | 核苷及手性氢化苯并呋喃类化合物的绿[本文208页] |
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