Zeitschriftenartikel zum Thema „C heteroatom“
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Wang, Jia-Qi, Zhen-Yu Zuo und Wei He. „Recent Advances of Green Catalytic System I2/DMSO in C–C and C–Heteroatom Bonds Formation“. Catalysts 12, Nr. 8 (26.07.2022): 821. http://dx.doi.org/10.3390/catal12080821.
Der volle Inhalt der QuelleSkalik, Joanna, Marek Koprowski, Ewa Różycka-Sokołowska und Piotr Bałczewski. „The hetero-Friedel-Crafts-Bradsher Cyclizations with Formation of Ring Carbon-Heteroatom (P, S) Bonds, Leading to Organic Functional Materials“. Materials 13, Nr. 21 (23.10.2020): 4751. http://dx.doi.org/10.3390/ma13214751.
Der volle Inhalt der QuelleKadjo, François Kassi, Sopi Thomas Affi, Yao Silvère Diki N’guessan, Mamadou Guy-Richard Koné, Georges Stéphane Dembélé und Nahossé Ziao. „Theoretical Characterization of the Hydrogen Bonding Interaction Sites of Mycolactone C Using the ONIOM Method“. Mediterranean Journal of Chemistry 11, Nr. 2 (26.04.2021): 185. http://dx.doi.org/10.13171/mjc02104261574mgrk.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Mitu, Bhupendra Adhikari, Raymond Femi Awoyemi, Amanda M. Perkins, Alison K. Duckworth, Bruno Donnadieu, David O. Wipf, Sean L. Stokes und Joseph P. Emerson. „Copper(II) NHC Catalyst for the Formation of Phenol from Arylboronic Acid“. Chemistry 4, Nr. 2 (07.06.2022): 560–75. http://dx.doi.org/10.3390/chemistry4020040.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Fengtao, und Qian Cai. „Recent advances in copper-catalyzed asymmetric coupling reactions“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 11 (15.12.2015): 2600–2615. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.11.280.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Haihui, Rong Cai, Chang Xu, Hao Chen und Xiaodong Shi. „Nucleophile promoted gold redox catalysis with diazonium salts: C–Br, C–S and C–P bond formation through catalytic Sandmeyer coupling“. Chemical Science 7, Nr. 9 (2016): 6190–96. http://dx.doi.org/10.1039/c6sc01742h.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jin Hee, Jong Hun Han, Jae-Hyung Wee, Go Bong Choi, Seungki Hong und Yoong Ahm Kim. „Importance of Doping Sequence in Multiple Heteroatom-Doped Reduced Graphene Oxide as Efficient Oxygen Reduction Reaction Electrocatalysts“. Applied Nano 2, Nr. 3 (07.09.2021): 267–77. http://dx.doi.org/10.3390/applnano2030019.
Der volle Inhalt der QuelleDesnoyer, Addison N., und Jennifer A. Love. „Recent advances in well-defined, late transition metal complexes that make and/or break C–N, C–O and C–S bonds“. Chemical Society Reviews 46, Nr. 1 (2017): 197–238. http://dx.doi.org/10.1039/c6cs00150e.
Der volle Inhalt der QuelleBeletskaya, Irina P. „Palladium catalyzed C-C and C-heteroatom bond formation reactions“. Pure and Applied Chemistry 69, Nr. 3 (01.01.1997): 471–76. http://dx.doi.org/10.1351/pac199769030471.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Xiao-Hua, Meng-Zhi Yang und Bing Xie. „Recent Investigations on the Functionalizations of C(sp3)-H Bonds Adjacent to a Heteroatom“. Letters in Organic Chemistry 16, Nr. 10 (23.08.2019): 779–801. http://dx.doi.org/10.2174/1570178616666190123131353.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yu, Ping Wu, Fanshu Cao, Lei Shi, Ni Zhang, Zuqian Xue und Gen Luo. „Mechanistic insights into rare-earth-catalysed C–H alkylation of sulfides: sulfide facilitating alkene insertion and beyond“. RSC Advances 12, Nr. 22 (2022): 13593–99. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra02180c.
Der volle Inhalt der QuelleArshadi, Sattar, Alireza Banaei, Aazam Monfared, Saeideh Ebrahimiasl und Akram Hosseinian. „Cross-dehydrogenative coupling reactions between arenes (C–H) and carboxylic acids (O–H): a straightforward and environmentally benign access to O-aryl esters“. RSC Advances 9, Nr. 30 (2019): 17101–18. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra01941c.
Der volle Inhalt der QuelleDaoust, Benoit, Nicolas Gilbert, Paméla Casault, François Ladouceur und Simon Ricard. „1,2-Dihaloalkenes in Metal-Catalyzed Reactions“. Synthesis 50, Nr. 16 (09.07.2018): 3087–113. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610174.
Der volle Inhalt der QuelleBonne, Damien, Thierry Constantieux, Yoann Coquerel und Jean Rodriguez. „Asymmetric organocascades involving the formation of two C–heteroatom bonds from two distinct heteroatoms“. Organic & Biomolecular Chemistry 10, Nr. 20 (2012): 3969. http://dx.doi.org/10.1039/c2ob25248a.
Der volle Inhalt der QuellePaira, Moumita. „Recent Developments of Palladium-Catalyzed C(sp3)/C(sp2)-H Bond Functionalizations Assisted by 8-Aminoquinoline Bidentate Directing Group“. Asian Journal of Chemistry 34, Nr. 8 (2022): 1958–74. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2022.23774.
Der volle Inhalt der QuellePan, Meilan, Junjian Li und Bingjun Pan. „Identifying the Active Sites of Heteroatom Graphene as a Conductive Membrane for the Electrochemical Filtration of Organic Contaminants“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 23 (29.11.2022): 14967. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232314967.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Gautam, Sourav Roy und Indranil Chatterjee. „Tris(pentafluorophenyl)borane catalyzed C–C and C–heteroatom bond formation“. Organic & Biomolecular Chemistry 19, Nr. 6 (2021): 1230–67. http://dx.doi.org/10.1039/d0ob02478c.
Der volle Inhalt der QuelleDhakshinamoorthy, Amarajothi, Abdullah M. Asiri und Hermenegildo Garcia. „Metal–organic frameworks catalyzed C–C and C–heteroatom coupling reactions“. Chemical Society Reviews 44, Nr. 7 (2015): 1922–47. http://dx.doi.org/10.1039/c4cs00254g.
Der volle Inhalt der QuelleBedford, Robin B. „Palladacyclic catalysts in C–C and C–heteroatom bond-forming reactions“. Chem. Commun., Nr. 15 (2003): 1787–96. http://dx.doi.org/10.1039/b211298c.
Der volle Inhalt der QuelleBaranano, David, Grace Mann und John F. Hartwig. „Nickel and Palladium-Catalyzed Cross-Couplings that Form Carbon-Heteroatom and Carbon-Element Bonds“. Current Organic Chemistry 1, Nr. 3 (September 1997): 287–305. http://dx.doi.org/10.2174/1385272801666220124194647.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Xiaoyan, Lujun Fang, Handong Peng, Xizhan Deng und Zhipeng Sun. „Metal-Organic Framework-Derived NiSe Embedded into a Porous Multi-Heteroatom Self-Doped Carbon Matrix as a Promising Anode for Sodium-Ion Battery“. Nanomaterials 12, Nr. 19 (26.09.2022): 3345. http://dx.doi.org/10.3390/nano12193345.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Xingqun, Ling Zhang, Wei He, Li Li und Shun Lu. „Heteroatom-Doped Nickel Sulfide for Efficient Electrochemical Oxygen Evolution Reaction“. Energies 16, Nr. 2 (12.01.2023): 881. http://dx.doi.org/10.3390/en16020881.
Der volle Inhalt der QuelleHaider, Muhammad, Daniele Castello, Karol Michalski, Thomas Pedersen und Lasse Rosendahl. „Catalytic Hydrotreatment of Microalgae Biocrude from Continuous Hydrothermal Liquefaction: Heteroatom Removal and Their Distribution in Distillation Cuts“. Energies 11, Nr. 12 (01.12.2018): 3360. http://dx.doi.org/10.3390/en11123360.
Der volle Inhalt der QuelleSaget, Tanguy, und Nicolai Cramer. „Heteroatom Nucleophile Induced C–C Fragmentations to Access Functionalized Allenes“. CHIMIA International Journal for Chemistry 66, Nr. 4 (25.04.2012): 205–7. http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2012.205.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Eunsu, Hyun Tae Kim und Jung Min Joo. „Transition-metal-catalyzed C–H functionalization of pyrazoles“. Organic & Biomolecular Chemistry 18, Nr. 32 (2020): 6192–210. http://dx.doi.org/10.1039/d0ob01265c.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Peipei, Wei Guo, Dimei Chen und Yuanzhi Xia. „Multiple pathways for C–H cleavage in cationic Cp*Rh(iii)-catalyzed C–H activation without carboxylate assistance: a computational study“. Catalysis Science & Technology 8, Nr. 16 (2018): 4005–9. http://dx.doi.org/10.1039/c8cy00870a.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhong-Xia, und Bo Yang. „Chemical transformations of quaternary ammonium salts via C–N bond cleavage“. Organic & Biomolecular Chemistry 18, Nr. 6 (2020): 1057–72. http://dx.doi.org/10.1039/c9ob02667c.
Der volle Inhalt der QuelleBELETSKAYA, I. P. „ChemInform Abstract: Palladium Catalyzed C-C and C-Heteroatom Bond Formation Reactions“. ChemInform 28, Nr. 28 (03.08.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199728255.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Xiaoming, und Xuefeng Cong. „Chromium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions by Selective Activation of Chemically Inert Aromatic C–O, C–N, and C–H Bonds“. Synlett 32, Nr. 13 (11.05.2021): 1343–53. http://dx.doi.org/10.1055/a-1507-4153.
Der volle Inhalt der QuelleGeurts, Koen, Stephen P. Fletcher, Anthoni W. van Zijl, Adriaan J. Minnaard und Ben L. Feringa. „Copper-catalyzed asymmetric allylic substitution reactions with organozinc and Grignard reagents“. Pure and Applied Chemistry 80, Nr. 5 (01.01.2008): 1025–37. http://dx.doi.org/10.1351/pac200880051025.
Der volle Inhalt der QuelleMerino, Estíbaliz, und Cristina Nevado. „Addition of CF3 across unsaturated moieties: a powerful functionalization tool“. Chem. Soc. Rev. 43, Nr. 18 (2014): 6598–608. http://dx.doi.org/10.1039/c4cs00025k.
Der volle Inhalt der QuelleKamanna, Kantharaju, und Santosh Y. Khatavi. „Microwave-accelerated Carbon-carbon and Carbon-heteroatom Bond Formation via Multi-component Reactions: A Brief Overview“. Current Microwave Chemistry 7, Nr. 1 (23.06.2020): 23–39. http://dx.doi.org/10.2174/2213346107666200218124147.
Der volle Inhalt der QuelleBlank, Lena, Maurizio Fagnoni, Stefano Protti und Magnus Rueping. „Visible Light-Promoted Formation of C–B and C–S Bonds under Metal- and Photocatalyst-Free Conditions“. Synthesis 51, Nr. 05 (06.02.2019): 1243–52. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1611648.
Der volle Inhalt der QuelleShainyan, Bagrat A. „Conjugative Stabilization versus Anchimeric Assistance in Carbocations“. Molecules 28, Nr. 1 (21.12.2022): 38. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28010038.
Der volle Inhalt der QuelleDrusan, Michal, und Radovan Šebesta. „Enantioselective C–C and C–heteroatom bond forming reactions using chiral ferrocene catalysts“. Tetrahedron 70, Nr. 4 (Januar 2014): 759–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2013.11.012.
Der volle Inhalt der QuelleColby, Denise A., Robert G. Bergman und Jonathan A. Ellman. „Rhodium-Catalyzed C−C Bond Formation via Heteroatom-Directed C−H Bond Activation“. Chemical Reviews 110, Nr. 2 (10.02.2010): 624–55. http://dx.doi.org/10.1021/cr900005n.
Der volle Inhalt der QuelleDhakshinamoorthy, Amarajothi, Abdullah M. Asiri und Hermenegildo Garcia. „ChemInform Abstract: Metal-Organic Frameworks Catalyzed C-C and C-Heteroatom Coupling Reactions“. ChemInform 46, Nr. 22 (15.05.2015): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201522271.
Der volle Inhalt der QuelleRibas, Xavi, und Imma Güell. „Cu(I)/Cu(III) catalytic cycle involved in Ullmann-type cross-coupling reactions“. Pure and Applied Chemistry 86, Nr. 3 (20.03.2014): 345–60. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2013-1104.
Der volle Inhalt der QuelleAra Begum, Shameem, Jun Terao und Nobuaki Kambe. „Conversion of (sp3)C–F Bonds of Alkyl Fluorides to (sp3)C–Heteroatom (Heteroatom = I, SR, SeR, TeR) Bonds by the Use of Magnesium Reagents Having Heteroatom Substituents“. Chemistry Letters 36, Nr. 1 (Januar 2007): 196–97. http://dx.doi.org/10.1246/cl.2007.196.
Der volle Inhalt der QuelleBonne, Damien, Thierry Constantieux, Yoann Coquerel und Jean Rodriguez. „ChemInform Abstract: Asymmetric Organocascades Involving the Formation of Two C-Heteroatom Bonds from Two Distinct Heteroatoms“. ChemInform 43, Nr. 40 (07.09.2012): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201240232.
Der volle Inhalt der QuelleHaldar, Chabush, Md Emdadul Hoque, Jagriti Chaturvedi, Mirja Md Mahamudul Hassan und Buddhadeb Chattopadhyay. „Ir-catalyzed proximal and distal C–H borylation of arenes“. Chemical Communications 57, Nr. 97 (2021): 13059–74. http://dx.doi.org/10.1039/d1cc05104k.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ruiquan, Qiongyu Liu, Ming Wan, Zhenhua Yao und Maocong Hu. „Heteroatom-Doped Carbon-Based Catalysts Synthesized through a “Cook-Off” Process for Oxygen Reduction Reaction“. Processes 12, Nr. 2 (25.01.2024): 264. http://dx.doi.org/10.3390/pr12020264.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Jiefeng, Matthias Ferger, Zhuangzhi Shi und Todd B. Marder. „Recent advances in asymmetric borylation by transition metal catalysis“. Chemical Society Reviews 50, Nr. 23 (2021): 13129–88. http://dx.doi.org/10.1039/d0cs00843e.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Feng, Bin Tan, Qing Li, Qi Tan und Huawen Huang. „Progress in C-C and C-Heteroatom Bonds Construction Using Alcohols as Acyl Precursors“. Molecules 27, Nr. 24 (16.12.2022): 8977. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27248977.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Dawei, Bowen Hu, Jing Shi und Dafa Chen. „Intramolecular cyclization of a diruthenium complex: insight into the mechanism of heteroatom-directed intramolecular C–H/olefin coupling reactions“. Dalton Transactions 44, Nr. 28 (2015): 12507–10. http://dx.doi.org/10.1039/c5dt02071a.
Der volle Inhalt der QuelleDeb, Mayukh, Jatinder Singh, Shuvadip Mallik, Susanta Hazra und Anil J. Elias. „Borylation, silylation and selenation of C–H bonds in metal sandwich compounds by applying a directing group strategy“. New Journal of Chemistry 41, Nr. 23 (2017): 14528–38. http://dx.doi.org/10.1039/c7nj02388j.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Xiaohui, Longbin Cui, Pei Tang, Ziqi Hu, Ding Ma und Zujin Shi. „Synthesis and catalytic activity of heteroatom doped metal-free single-wall carbon nanohorns“. Chemical Communications 52, Nr. 31 (2016): 5391–93. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc10683d.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Jianyang, Xiaochen Wang, Zhen Wang, Hongjian Song, Yuxiu Liu und Qingmin Wang. „Metal-, photocatalyst-, and light-free late-stage C–H alkylation of N-heteroarenes with organotrimethylsilanes using persulfate as a stoichiometric oxidant“. Organic Chemistry Frontiers 6, Nr. 16 (2019): 2902–6. http://dx.doi.org/10.1039/c9qo00690g.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jian, Jia Wang, Zexing Wu, Shuai Wang, Yumin Wu und Xien Liu. „Heteroatom (Nitrogen/Sulfur)-Doped Graphene as an Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction and Evolution Reactions“. Catalysts 8, Nr. 10 (19.10.2018): 475. http://dx.doi.org/10.3390/catal8100475.
Der volle Inhalt der QuelleVargas, Carolina, Alina Mariana Balu, Juan Manuel Campelo, Camino Gonzalez-Arellano, Rafael Luque und Antonio Angel Romero. „Towards Greener and More Efficient C-C and C-Heteroatom Couplings: Present and Future“. Current Organic Synthesis 7, Nr. 6 (01.12.2010): 568–86. http://dx.doi.org/10.2174/157017910794328547.
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