Zobrazeno 1 - 10
of 37
pro vyhledávání: '"Annulyne"'
Publikováno v:
Journal of the American Chemical Society. 125:11264-11268
The low-temperature (-100 degrees C) dehydrohalogenation of bromocyclooctatetraene followed by immediate electron-transfer yields a stable solution of the [8]annulyne anion radical. If the unstable [8]annulyne is reacted with itself, cyclobutadiene,
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Reginald H. Mitchell, Pengzu Zhou
Publikováno v:
ChemInform. 22
The macrocyclic “benzyne” 3 was trapped with furan and several annelated furans. The adducts were deoxygenated by Fe2(CO)9 in a fast route to yield several new annelated dihydropyrenes. Molecular mechanics calculations indicate that the strain en
Publikováno v:
Angewandte Chemie (International ed. in English). 47(45)
Autor:
Reginald H. Mitchell, Pengzu Zhou
Publikováno v:
Tetrahedron Letters. 31:5277-5280
The macrocyclic “benzyne” 3 was trapped with furan and several annelated furans. The adducts were deoxygenated by Fe2(CO)9 in a fast route to yield several new annelated dihydropyrenes. Molecular mechanics calculations indicate that the strain en
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Journal of Physical Chemistry A. 108:2278-2283
The anion radical of mono-bromo-[8]annulene was generated in the absence of ion association, and the EPR-measured spin densities can be explained in terms of the odd electron occupying MOs: Ψ4‘ = [2√(n2 + 1)]-1(ψ1 + nψ2 − ψ3 − nψ4 + ψ5