无外加光催化剂条件下的烷烃 C(sp³)–H 光诱导官能化:痕量铁效应
惰性烷烃的 C(sp³)–H 键通常具有较高键解离能,直接转化为能够参与成键反应的碳自由基并不容易。光催化 C(sp³)–H 官能化因此常借助光催化剂产生高反应性自由基,再通过氢原子转移完成 C–H 键活化。
用于检测、定量和定位抗原与抗体的技术——ELISA、免疫印迹、免疫组化与流式细胞术。以下是我们知识库中标注该主题的实验方案、常见问题与技术文章。
惰性烷烃的 C(sp³)–H 键通常具有较高键解离能,直接转化为能够参与成键反应的碳自由基并不容易。光催化 C(sp³)–H 官能化因此常借助光催化剂产生高反应性自由基,再通过氢原子转移完成 C–H 键活化。
金属/光氧化还原协同催化(metallaphotoredox ...
氧杂环丁烷、氮杂环丁烷、硫杂环丁烷和环丁烷都属于饱和四元环。它们的整体碳骨架相近,主要差异在于环内连接三碳片段的原子或基团不同。然而,在传统合成中,将环内氧改为氮、硫或碳,通常无法通过普通官能团转化完成,而要重新选择原料并构建四元环。 ...
可见光光氧化还原催化的核心,是利用光催化剂吸收可见光后形成激发态,并通过单电子转移(single-electron transfer,SET)驱动氧化还原循环,生成高反应性中间体,用于温和条件下的键构建与官能团转化。本文同时涉及实验判断相关的能量转移与氢原子转移(hydrogen atom ...
石墨烯具备很多特有的性质,如优越的导电性、极大的比表面积、良好的机械、化学稳定性和柔性的单层结构,将其与半导体光催化剂复合,不仅可以作为良好的吸附剂,对有机污染物起到吸附作用,还可以提高光催化剂中光生载流子的分离效率,从而使得整体得光催化效率得到提升。 ...
常与免疫学实验一起研究的技术。