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当前有机合成化学研发的核心驱动力已从单纯的"更高的产率"转向"更可持续、更智能、更集成"的系统性创新。催化体系的多功能化、反应介质的绿色化、工艺平台的连续化、评估体系的体系化,共同构成了下一代有机合成化学的完整图景。那些能够将机理认识的深度、催化剂设计的精度与工艺放大的可行性有机整合的研究与开发体系,将在未来的竞争中获得决定性优势。 本栏目主要收集了部分化合物的合成, 考虑到稳定性问题, 成本问题, 放大适配等因素.
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其它合成研发精选

  • 不对称双核茂金属化合物的合成及其在烯烃聚合中的应用

    双核茂金属化合物的研究背景自1950年代ZIegler-Natta催化剂的成功应用以来,烯烃聚合技术得到了迅猛发展.特别是80年代,KamInsky等人发现甲基铝氧烷(MAO)与CpZrMe2组成的均相催化剂体系在乙烯聚合中展现出极高的催化活性,引发了茂金属催化剂的研究热潮.目前,聚烯烃的年产量高达数千万吨,成为现代工业中不可或缺的材料.
    《Greene's Protective Groups in Organic Synthesis》 (Peter G. M. Wuts)

  • 光催化β-酮基二芳基膦氧化合物的合成及其应用

    β-酮基二芳基膦氧化合物的重要性β-酮基二芳基膦氧化物作为一类重要的含磷有机化合物,在有机化学,配位化学,生物化学等诸多领域都具有广泛的应用.在有机合成中,β-酮基二芳基膦氧化物是一类重要的中间体,特别是通过Horner-Wadsworth-Emmons(HWE)反应构建α,β-不饱和羰基化合物.此外,β-酮基二芳基膦氧化物在配位化学中作为常见的有机膦配体发挥着重要作用,由于其配位性质,可作为有机...
    《Purification of Laboratory Chemicals》 (W. L. F. Armarego)

  • 含相邻叔碳-季碳手性中心吡唑酮类化合物的合成与应用

    手性化合物的重要性在现代药物开发中,手性化合物占据了极其重要的地位.据统计,目前市场上70%的小分子药物至少含有一个手性中心.手性分子的生物活性通常与其立体结构密切相关,因此高效构建手性中心的方法成为了合成化学研究的核心课题之一.手性催化技术的发展,尤其是有机小分子催化,已经成为继金属催化和酶催化之后的又一重要方向.有机小分子催化剂具有对水,空气稳定,操作简便,易于工业放大等优点,且不含重金属,这...
    《Heterogeneous Catalysis: Fundamentals and Applications》 (Julian R. H. Ross)

  • 三苯基锡(Ⅳ)配位化合物的合成及其在抗癌药物中的应用

    有机锡化合物的研究背景有机锡化合物的研究最早可追溯到十九世纪四十年代,但其真正的繁荣始于20世纪80年代.当时,科学家们在研究金属抗癌药物时发现,某些有机锡化合物具有比顺铂更高的抗肿瘤活性.随后,随着研究的深入,越来越多的有机锡化合物被证明具有显著的抗癌活性.因此,有机锡化合物的结构特征与抗癌活性的关系成为了研究热点,有机锡化学的研究领域和应用范围也随之不断扩大.特别是在对抗肺癌,结肠癌等疾病的研...
    《Comprehensive Organic Synthesis (3rd Edition)》 (Paul Knochel, Gary A Molander, Elsevier, 2025)

  • 2,3,5-位取代咪唑噻吩嘧啶酮杂环化合物的合成与应用

    杂环化合物在医药领域的重要性杂环化合物在药物分子中占据重要地位,尤其是在抗肿瘤,心血管疾病,抗菌药物以及化学发光材料等领域.由于其独特的结构特性,杂环化合物能够显著影响药物分子与受体之间的相互作用,并提高药物的溶解度.近年来,稠杂环化合物因其在药物设计中的广泛应用而备受关注,尤其是在以5,6元杂环为基础的化合物中,它们在化学,生物学和材料科学中的表现尤为活跃.
    《Atropisomerism in Asymmetric Organic Synthesis》 (Shinobu Takizawa, Wiley-VCH, 2025)

  • 螺[吲哚啉-菲啰啉并噁嗪]光致变色化合物的合成与应用

    螺[吲哚啉-菲啰啉并噁嗪]光致变色化合物简介螺[吲哚啉-菲啰啉并噁嗪]光致变色化合物是一类具有新型结构的有机光致变色材料,属于螺噁嗪类化合物.其分子结构在特定波长光的照射下会发生可逆的颜色变化,具有高抗疲劳性和良好的热稳定性.这种化合物在光存储,防伪伪装,防护材料等领域展现出广阔的应用前景.
    《Asymmetric Synthesis: The Essentials》 (Mathias Christmann)

  • β-咔啉酰色氨酰色氨酰氨基酸苄酯化合物的合成与抗肿瘤活性研究

    背景与研究意义恶性肿瘤是全球范围内威胁人类健康的主要疾病之一.根据世界卫生组织的数据,全球癌症发病率逐年上升,每年新增癌症患者数量庞大.在抗癌药物的研发中,从天然产物中寻找抗肿瘤活性成分已成为一种重要途径.β-咔啉类生物碱衍生物作为一类天然产物,近年来因其显著的抗肿瘤活性备受关注.研究表明,β-咔啉-3-羧酸的抗肿瘤活性与其平面结构及1位,3位的取代基团密切相关.通过在这些位置上引入适当取代基,可...
    《Catalytic Asymmetric Synthesis》 (Iwao Ojima, Wiley)

  • 聚烷氧基萜烯类化合物的合成及其作为高效消泡剂的应用

    聚烷氧基萜烯类化合物的结构特性聚烷氧基萜烯类化合物是一类源于萜烯的化合物,其化学结构复杂且多样.这些化合物的核心结构通常包含二环庚烯基或二环庚基骨架,这些骨架可以通过烷基或其他官能团进行取代.化合物的分子式为Z-X-W-[CH(R5)-CH(R6)-O]q-A,其中Z代表二环庚烯基或二环庚基,X代表连接基团,W为聚烷氧基嵌段聚合物,A则是端基官能团.这类化合物的独特之处在于其聚烷氧基链段,通常由聚...
    《Strategic Applications of Named Reactions in Organic Synthesis》 (Laszlo Kurti, Barbara Czako)

  • 二氟甲氧基桥键液晶化合物的合成与应用

    液晶材料的重要性及其挑战液晶材料作为新型显示材料,在信息显示和有机光电子领域具有广泛的应用前景.其独特的优势包括低功耗,低驱动电压,体积小,重量轻以及长寿命等.然而,尽管TFT-LCD技术已经成熟,仍然存在响应速度慢,电压偏高,电荷保持率不足等问题.因此,开发具有低粘度,高介电各向异性的液晶化合物成为当前研究的重要方向.
    《Greene's Protective Groups in Organic Synthesis》 (Peter G. M. Wuts)

  • 非金属催化联芳烃化合物的合成方法及应用

    联芳烃化合物的应用与合成背景联芳烃化合物因其独特的光学和电化学性能,在液晶材料,有机功能材料,医药,农药以及有机合成中间体等领域中具有广泛的应用.例如,含硝基的联芳烃化合物可通过进一步反应生成具有良好光电性能的咔唑或多聚咔唑;含巯基的化合物则能在金,银等金属表面形成自组装单分子膜,为有机电致发光器件,有机负电阻器件及超微型芯片等电子器件的开发提供了重要基础.目前,合成联芳烃化合物的主要方法是通过偶...
    《Purification of Laboratory Chemicals》 (W. L. F. Armarego)

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