有机化学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (7): 2425-2446.DOI: 10.6023/cjoc202212035 上一篇 下一篇
综述与进展
收稿日期:
2022-12-28
修回日期:
2023-01-23
发布日期:
2023-02-06
通讯作者:
万结平, 刘云云
基金资助:
Zhongrong Xua, Jieping Wana(), Yunyun Liua,b()
Received:
2022-12-28
Revised:
2023-01-23
Published:
2023-02-06
Contact:
Jieping Wan, Yunyun Liu
Supported by:
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硫氰基和硒氰基均在有机合成中具有广泛应用的重要官能团. 这类结构也经常出现在具有生物药物活性、光学活性以及催化功能的分子中. 因此, 发展可用于合成具有结构多样性的有机硫氰化和硒氰化物及相关串联转化合成多样性杂环分子的方法持续吸引着研究者的兴趣, 总结了无过渡金属条件下的碳-氢键的硫氰化和硒氰化反应合成有机硫氰化物和硒氰化物以及相关串联环化反应的研究进展.
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