自然的合成 占位符http://feeds.nature.com/natsynth/rss/current 自然出版集团 ©2022麦克米伦出版有限公司,施普林格Nature的一部分。版权所有。 自然的合成 ©2022麦克米伦出版有限公司,施普林格Nature的一部分。版权所有。 permissions@nature.com 自然的合成 //www.scienovate.com/uploads/product/natsynth/rss.gifhttp://feeds.nature.com/natsynth/rss/current <![CDATA [Paterno-Buchi通路]]> //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00200-7

自然综合,在线发布:2022年11月21日;doi:10.1038/s44160-022- 00b0 -7

Paternò-Büchi反应是有机合成中制备奥西烷的有用方法。了解这个反应的机理对于预测和控制产物的非对映选择性是必要的。
Paterno-Buchi通路 诺伯特•霍夫曼 doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00200 - 7 《自然综合》,在线出版:2022-11-21;| doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00200 - 7 2022-11-21 自然的合成 10.1038 / s44160 - 022 - 00200 - 7 //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00200-7
<![CDATA[揭示光源和空间位阻因素对[2 + 2]杂环加成反应的影响]]> //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00191-5

自然综合,在线发布:2022年11月21日;doi:10.1038/s44160-022-00191-5

控制非对映发散光驱动过程仍然是综合的挑战。在这里,我们揭示了如何使用光源和空间位姿参数来控制[2 + 2]杂环加成过程的非对映选择性,例如在Paternò-Büchi反应中,并提供了以前无法访问的立体化学变体的访问。
揭示了光源和空间位阻因素对[2 + 2]杂环加成反应的影响 哈维尔·马特奥 弗朗西斯科·Rigodanza 保罗·科斯塔 Mirco娜塔莉 阿尔贝托Vega-Penaloza Elisa Fresch 伊丽莎白Collini 玛塞拉Bonchio 安德里亚Sartorel 卢卡·戴尔中保 doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00191 - 5 《自然综合》,在线出版:2022-11-21;| doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00191 - 5 2022-11-21 自然的合成 10.1038 / s44160 - 022 - 00191 - 5 //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00191-5
<![CDATA[聚合物的新营地]> //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00198-y

自然综合,在线发布:2022年11月17日;一种称为CAMMP的聚合策略结合了两种类型的烯烃重分解单体,以产生可降解的共聚物,而不牺牲等效均聚物的机械性能。 聚合物的新营地 Courtney M. Leo 贾斯汀·g·肯纳默 doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00198 - y 《自然综合》,在线出版:2022-11-17;| doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00198 - y 2022-11-17 自然的合成 10.1038 / s44160 - 022 - 00198 - y //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00198-y <![CDATA[通过破坏层间相互作用机械切割非范德华结构]]> //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00183-5

自然综合,在线发布:2022年11月14日;通过机械解理从非范德华(非vdw)层状结构中分离2D材料是具有挑战性的,因为相邻层之间存在很强的电子耦合。我们表明,机械滑动层削弱了层间的相互作用,使广泛的非vdw层状结构分层,产生具有不同寻常的厚度依赖物理特性的2D板材。 通过破坏层间相互作用,机械地劈开非范德华结构 doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00183 - 5 《自然综合》,在线出版:2014-11-14;| doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00183 - 5 2022-11-14 自然的合成 10.1038 / s44160 - 022 - 00183 - 5 //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00183-5 <![CDATA[电气化塑料的升级循环]]> //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00186-2

自然综合,在线发布:2022年11月14日;doi:10.1038/ s441600 -022-00186-2

聚氯乙烯(PVC)由于在高温解聚过程中形成盐酸,回收具有挑战性。目前,报道了一种利用PVC在低强度电化学过程中的固有反应性对其进行升级回收的方法,该方法可用于氯化芳烃。
推动塑料的升级循环 布雷特·a·赫尔姆斯 doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00186 - 2 《自然综合》,在线出版:2014-11-14;| doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00186 - 2 2022-11-14 自然的合成 10.1038 / s44160 - 022 - 00186 - 2 //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00186-2
<![CDATA[非van der Waals结构向二维晶体的机械劈裂]]> //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00182-6

自然综合,在线发布:2022年11月14日;doi:10.1038/s44160-022-00182-6层状材料获得二维(2D)薄板的机械切割只限于层间相互作用受范德华力(vdW)力支配的材料。在这里,压延用于弱化非vdw层状结构(金属、半导体和超导体)的层间结合,允许机械剥离获得具有厚度依赖性的2D板材。 非范德华结构对二维晶体的机械解理 库恩江 金鹏霁 Wenbin龚 凌叮 Jibiao李 Pengfei李 Baowen李 Fengxia耿 doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00182 - 6 《自然综合》,在线出版:2014-11-14;| doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00182 - 6 2022-11-14 自然的合成 10.1038 / s44160 - 022 - 00182 - 6 //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00182-6 <![CDATA[1,4-二羰基化合物的合成方法]]> //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00179-1

自然综合,在线发布:2022年11月07日;doi:10.1038/s44160-022-00179-1

1,4-二羰基是具有挑战性的目标,由于潜在的反应伙伴的自然极性不匹配。这篇综述讨论了基于两个含羰基片段耦合的1,4-二羰基合成方法,以及涉及非羰基前体的方法。对1,4-二羰基全合成的关注强调了这一主题方法的多样性。
1,4-二羰基化合物的合成方法 米兰Lemmerer 曼努埃尔·思楚普 丹尼尔·凯瑟 努诺·Maulide doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00179 - 1 《自然综合》,在线出版:2014-11-07;| doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00179 - 1 2022-11-07 自然的合成 10.1038 / s44160 - 022 - 00179 - 1 //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00179-1
<![CDATA[自由基催化断裂并成键]]> //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00174-6

自然综合,在线发布:2022年11月03日;强C(sp3) -H键的可控裂解和转化仍然是有机合成中一个具有挑战性的任务。本文提出了一种结合氢原子转移和铜催化的反应设计,它允许利用脂肪族C-H键激活对映选择性烯烃双功能化。 自由基催化破坏并形成化学键 Lei龚 doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00174 - 6 《自然综合》,在线出版:2014-11-03;| doi: 10.1038 / s44160 - 022 - 00174 - 6 2022-11-03 自然的合成 10.1038 / s44160 - 022 - 00174 - 6 //www.scienovate.com/articles/s44160-022-00174-6

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