Articles de revues sur le sujet « Copper(I) N-heterocyclic carbene »
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Egbert, Jonathan D., Catherine S. J. Cazin et Steven P. Nolan. « Copper N-heterocyclic carbene complexes in catalysis ». Catalysis Science & ; Technology 3, no 4 (2013) : 912. http://dx.doi.org/10.1039/c2cy20816d.
Texte intégralTrose, Michael, Fady Nahra et Catherine S. J. Cazin. « Dinuclear N-heterocyclic carbene copper(I) complexes ». Coordination Chemistry Reviews 355 (janvier 2018) : 380–403. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2017.10.013.
Texte intégralFrogneux, Xavier, Laura Hippolyte, Dimitri Mercier, David Portehault, Corinne Chanéac, Clément Sanchez, Philippe Marcus, François Ribot, Louis Fensterbank et Sophie Carenco. « Direct Synthesis of N‐Heterocyclic Carbene‐Stabilized Copper Nanoparticles from an N‐Heterocyclic Carbene–Borane ». Chemistry – A European Journal 25, no 49 (5 août 2019) : 11481–85. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201901534.
Texte intégralCisnetti, Federico, Pascale Lemoine, Malika El-Ghozzi, Daniel Avignant et Arnaud Gautier. « Copper(I) thiophenolate in copper N-heterocyclic carbene preparation ». Tetrahedron Letters 51, no 40 (octobre 2010) : 5226–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2010.07.124.
Texte intégralFurst, Marc R. L., et Catherine S. J. Cazin. « Copper N-heterocyclic carbene (NHC) complexes as carbene transfer reagents ». Chemical Communications 46, no 37 (2010) : 6924. http://dx.doi.org/10.1039/c0cc02308f.
Texte intégralMikhaylov, Vladimir N., Igor V. Kazakov, Tatiana N. Parfeniuk, Olesya V. Khoroshilova, Manfred Scheer, Alexey Y. Timoshkin et Irina A. Balova. « The carbene transfer to strong Lewis acids : copper is better than silver ». Dalton Transactions 50, no 8 (2021) : 2872–79. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00235j.
Texte intégralZeng, Wei, Rui Qiu, En Yu Wang et Fu Xue Chen. « Trifluoromethyl-Promoted Oxidation of Fischer N-Heterocyclic Carbene Complexes by DMSO ». Advanced Materials Research 788 (septembre 2013) : 164–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.788.164.
Texte intégralSantoro, Orlando, Faïma Lazreg, Yury Minenkov, Luigi Cavallo et Catherine S. J. Cazin. « N-heterocyclic carbene copper(i) catalysed N-methylation of amines using CO2 ». Dalton Transactions 44, no 41 (2015) : 18138–44. http://dx.doi.org/10.1039/c5dt03506f.
Texte intégralShe, Zhe, Mina R. Narouz, Christene A. Smith, Amy MacLean, Hans-Peter Loock, Heinz-Bernhard Kraatz et Cathleen M. Crudden. « N-Heterocyclic carbene and thiol micropatterns enable the selective deposition and transfer of copper films ». Chemical Communications 56, no 8 (2020) : 1275–78. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc08919e.
Texte intégralRemy-Speckmann, Ina, Birte M. Zimmermann, Mahadeb Gorai, Martin Lerch et Johannes F. Teichert. « Mechanochemical solid state synthesis of copper(I)/NHC complexes with K3PO4 ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 19 (14 avril 2023) : 440–47. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.19.34.
Texte intégralThomas, Thomas J., Benjamin A. Merritt, Betsegaw E. Lemma, Adina M. McKoy, Tri Nguyen, Andrew K. Swenson, Jeffrey L. Mills et Michael G. Coleman. « Cyclopropenation of internal alkynylsilanes and diazoacetates catalyzed by copper(i) N-heterocyclic carbene complexes ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 14, no 5 (2016) : 1742–47. http://dx.doi.org/10.1039/c5ob02259b.
Texte intégralNishikawa, Michihiro, Taichi Sano, Masaya Washimi, Koichiro Takao et Taro Tsubomura. « Emission properties and Cu(i)–Cu(i) interaction in 2-coordinate dicopper(i)-bis(N-heterocyclic)carbene complexes ». Dalton Transactions 45, no 30 (2016) : 12127–36. http://dx.doi.org/10.1039/c6dt01239f.
Texte intégralSung, Kihyuk, Jinsu Baek, Soonyoung Choi, Byeong-Su Kim, Sang-Ho Lee, In-Hwan Lee et Hye-Young Jang. « Cu(triNHC)-catalyzed polymerization of glycidol to produce ultralow-branched polyglycerol ». RSC Advances 13, no 34 (2023) : 24071–76. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra04422j.
Texte intégralGross, Elad. « N-Heterocyclic Carbene Based Nanolayer for Copper Film Oxidation Mitigation ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 13 (22 décembre 2023) : 1134. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02131134mtgabs.
Texte intégralAkhdar, Ayman, Sophie Faure et Arnaud Gautier. « Arylopeptoid oligomers functionalised by combinatorial or sequential on-resin click chemistry using a copper(i)–N-heterocyclic carbene catalyst ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 20, no 12 (2022) : 2402–6. http://dx.doi.org/10.1039/d2ob00163b.
Texte intégralParvin, Nasrina, Jabed Hossain, Anjana George, Pattiyil Parameswaran et Shabana Khan. « N-heterocyclic silylene stabilized monocordinated copper(i)–arene cationic complexes and their application in click chemistry ». Chemical Communications 56, no 2 (2020) : 273–76. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc09115g.
Texte intégralZimmermann, Birte M., Sarah C. K. Kobosil et Johannes F. Teichert. « Catalytic hydrogenation of α,β-unsaturated carboxylic acid derivatives using copper(i)/N-heterocyclic carbene complexes ». Chemical Communications 55, no 16 (2019) : 2293–96. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc09853k.
Texte intégralKaicharla, Trinadh, Birte M. Zimmermann, Martin Oestreich et Johannes F. Teichert. « Using alcohols as simple H2-equivalents for copper-catalysed transfer semihydrogenations of alkynes ». Chemical Communications 55, no 89 (2019) : 13410–13. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc06637c.
Texte intégralHorsley Downie, Thomas M., Rex S. C. Charman, Jonathan W. Hall, Mary F. Mahon, John P. Lowe et David J. Liptrot. « A stable ring-expanded NHC-supported copper boryl and its reactivity towards heterocumulenes ». Dalton Transactions 50, no 44 (2021) : 16336–42. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt03540a.
Texte intégralCharman, Rex S. C., Mary F. Mahon, John P. Lowe et David J. Liptrot. « The structures of ring-expanded NHC supported copper(i) triphenylstannyls and their phenyl transfer reactivity towards heterocumulenes ». Dalton Transactions 51, no 3 (2022) : 831–35. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt03109k.
Texte intégralPolgar, Alexander M., Yannick J. Franzke, Sergei Lebedkin, Florian Weigend et John F. Corrigan. « Preparation and luminescence properties of a M16 heterometallic coinage metal chalcogenide cluster ». Dalton Transactions 49, no 3 (2020) : 593–97. http://dx.doi.org/10.1039/c9dt02669j.
Texte intégralOurri, Benjamin, Olivier Tillement, Tao Tu, Erwann Jeanneau, Ulrich Darbost et Isabelle Bonnamour. « Copper complexes bearing an NHC–calixarene unit : synthesis and application in click chemistry ». New Journal of Chemistry 40, no 11 (2016) : 9477–85. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj02089e.
Texte intégralNayal, Onkar S., Junting Hong, Yang Yang et Fanyang Mo. « Cu-Catalysed carboxylation of aryl boronic acids with CO2 ». Organic Chemistry Frontiers 6, no 21 (2019) : 3673–77. http://dx.doi.org/10.1039/c9qo01023h.
Texte intégralDanopoulos, Andreas A., Thomas Simler et Pierre Braunstein. « N-Heterocyclic Carbene Complexes of Copper, Nickel, and Cobalt ». Chemical Reviews 119, no 6 (7 mars 2019) : 3730–961. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00505.
Texte intégralDíez-González, Silvia, et Steven Nolan. « N-Heterocyclic Carbene-Copper(I) Complexes in Homogeneous Catalysis ». Synlett 2007, no 14 (13 août 2007) : 2158–67. http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-985577.
Texte intégralEgbert, Jonathan D., Catherine S. J. Cazin et Steven P. Nolan. « ChemInform Abstract : Copper N-Heterocyclic Carbene Complexes in Catalysis ». ChemInform 44, no 22 (13 mai 2013) : no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201322224.
Texte intégralKubota, Koji, Minami Uesugi, Shun Osaki et Hajime Ito. « Synthesis of 2-alkyl-2-boryl-substituted-tetrahydrofurans via copper(i)-catalysed borylative cyclization of aliphatic ketones ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 17, no 23 (2019) : 5680–83. http://dx.doi.org/10.1039/c9ob00962k.
Texte intégralJia, Zhifang, Kewei Wang, Tao Li, Bien Tan et Yanlong Gu. « Functionalized hypercrosslinked polymers with knitted N-heterocyclic carbene–copper complexes as efficient and recyclable catalysts for organic transformations ». Catalysis Science & ; Technology 6, no 12 (2016) : 4345–55. http://dx.doi.org/10.1039/c5cy02260f.
Texte intégralBiewend, Michel, Philipp Michael et Wolfgang H. Binder. « Detection of stress in polymers : mechanochemical activation of CuAAC click reactions in poly(urethane) networks ». Soft Matter 16, no 5 (2020) : 1137–41. http://dx.doi.org/10.1039/c9sm02185j.
Texte intégralYang, Longhua, Yanli Yuan, Hongming Wang, Ning Zhang et Sanguo Hong. « Theoretical insights into copper(i)–NHC-catalyzed C–H carboxylation of terminal alkynes with CO2 : the reaction mechanisms and the roles of NHC ». RSC Adv. 4, no 61 (2014) : 32457–66. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra00254g.
Texte intégralJang, Won Jun, Byung-Nam Kang, Ji Hun Lee, Yoon Mi Choi, Chong-Hyeak Kim et Jaesook Yun. « NHC-copper-thiophene-2-carboxylate complex for the hydroboration of terminal alkynes ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 17, no 21 (2019) : 5249–52. http://dx.doi.org/10.1039/c9ob00839j.
Texte intégralLazreg, Faïma, Marie Vasseur, Alexandra M. Z. Slawin et Catherine S. J. Cazin. « Aerobic synthesis of N-sulfonylamidines mediated by N-heterocyclic carbene copper(I) catalysts ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 16 (24 mars 2020) : 482–91. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.16.43.
Texte intégralSchöffler, Anne L., Ata Makarem, Frank Rominger et Bernd F. Straub. « Dinuclear thiazolylidene copper complex as highly active catalyst for azid–alkyne cycloadditions ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 12 (21 juillet 2016) : 1566–72. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.12.151.
Texte intégralSgro, Michael J., Warren E. Piers et Patricio E. Romero. « Synthesis, structural characterization and thermal properties of copper and silver silyl complexes ». Dalton Transactions 44, no 8 (2015) : 3817–28. http://dx.doi.org/10.1039/c4dt03770g.
Texte intégralZacharias, Adway O., James X. Mao, Kwangho Nam et H. V. Rasika Dias. « Copper(i) and silver(i) chemistry of vinyltrifluoroborate supported by a bis(pyrazolyl)methane ligand ». Dalton Transactions 50, no 22 (2021) : 7621–32. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00974e.
Texte intégralRiener, Korbinian, Alexander Pöthig, Mirza Cokoja, Wolfgang A. Herrmann et Fritz E. Kühn. « Structure and spectroscopic properties of the dimeric copper(I) N-heterocyclic carbene complex [Cu2(CNCt-Bu)2](PF6)2 ». Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry 71, no 8 (7 juillet 2015) : 643–46. http://dx.doi.org/10.1107/s2053229615012140.
Texte intégralChapman, Michael R., Yarseen M. Shafi, Nikil Kapur, Bao N. Nguyen et Charlotte E. Willans. « Electrochemical flow-reactor for expedient synthesis of copper–N-heterocyclic carbene complexes ». Chemical Communications 51, no 7 (2015) : 1282–84. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc08874c.
Texte intégralKorytiaková, Eva, Niklas O. Thiel, Felix Pape et Johannes F. Teichert. « Copper(i)-catalysed transfer hydrogenations with ammonia borane ». Chemical Communications 53, no 4 (2017) : 732–35. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc09067b.
Texte intégralSchlagintweit, Jonas F., Linda Nguyen, Florian Dyckhoff, Felix Kaiser, Robert M. Reich et Fritz E. Kühn. « Exploring different coordination modes of the first tetradentate NHC/1,2,3-triazole hybrid ligand for group 10 complexes ». Dalton Transactions 48, no 39 (2019) : 14820–28. http://dx.doi.org/10.1039/c9dt03430g.
Texte intégralHumenny, Will J., Stefan Mitzinger, Chhatra B. Khadka, Bahareh Khalili Najafabadi, Isabelle Vieira et John F. Corrigan. « N-heterocyclic carbene stabilized copper- and silver-phenylchalcogenolate ring complexes ». Dalton Transactions 41, no 15 (2012) : 4413. http://dx.doi.org/10.1039/c2dt11998f.
Texte intégralLi, Zhenghua, Liang Zhang, Masayoshi Nishiura, Gen Luo, Yi Luo et Zhaomin Hou. « Enantioselective Cyanoborylation of Allenes by N-Heterocyclic Carbene-Copper Catalysts ». ACS Catalysis 10, no 20 (11 septembre 2020) : 11685–92. http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.0c03018.
Texte intégralHu, Xile, Ingrid Castro-Rodriguez et Karsten Meyer. « Copper Complexes of Nitrogen-Anchored Tripodal N-Heterocyclic Carbene Ligands ». Journal of the American Chemical Society 125, no 40 (octobre 2003) : 12237–45. http://dx.doi.org/10.1021/ja036880+.
Texte intégralZhang, Liang, et Zhaomin Hou. « N-Heterocyclic carbene (NHC)–copper-catalysed transformations of carbon dioxide ». Chemical Science 4, no 9 (2013) : 3395. http://dx.doi.org/10.1039/c3sc51070k.
Texte intégralDella Pergola, Roberto, Annalisa Sironi, André Rosehr, Valentina Colombo et Angelo Sironi. « N-heterocyclic carbene copper complexes tethered to iron carbidocarbonyl clusters ». Inorganic Chemistry Communications 49 (novembre 2014) : 27–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.inoche.2014.09.007.
Texte intégralGrandbois, Alain, Marie-Ève Mayer, Marion Bédard, Shawn K Collins et Typhène Michel. « Synthesis ofC1-Symmetric BINOLs Employing N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes ». Chemistry - A European Journal 15, no 38 (28 septembre 2009) : 9655–59. http://dx.doi.org/10.1002/chem.200901295.
Texte intégralKaeffer, Nicolas, Hsueh-Ju Liu, Hung-Kun Lo, Alexey Fedorov et Christophe Copéret. « An N-heterocyclic carbene ligand promotes highly selective alkyne semihydrogenation with copper nanoparticles supported on passivated silica ». Chemical Science 9, no 24 (2018) : 5366–71. http://dx.doi.org/10.1039/c8sc01924j.
Texte intégralPape, Felix, et Johannes Teichert. « Tethered NHC Ligands for Stereoselective Alkyne Semihydrogenations ». Synthesis 49, no 11 (17 février 2017) : 2470–82. http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1590112.
Texte intégralXu, Jingxiu, Qingmao Chen, Zhigao Luo, Xiaodong Tang et Jinwu Zhao. « N-Heterocyclic carbene copper catalyzed quinoline synthesis from 2-aminobenzyl alcohols and ketones using DMSO as an oxidant at room temperature ». RSC Advances 9, no 49 (2019) : 28764–67. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra04926f.
Texte intégralZhang, Liang, et Zhaomin Hou. « N-Heterocyclic carbene copper-catalyzed carboxylation of C-B and C-H bonds with carbon dioxide ». Pure and Applied Chemistry 84, no 8 (30 avril 2012) : 1705–12. http://dx.doi.org/10.1351/pac-con-11-10-33.
Texte intégralThiel, Niklas O., Lea T. Brechmann et Johannes F. Teichert. « Catalytic Hydrogenations with Cationic Heteroleptic Copper(I)/N-Heterocyclic Carbene Complexes ». Synlett 30, no 07 (6 mars 2019) : 783–86. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1612302.
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