Aktualisiert: 2023-07-03
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Ein besonderer Fokus wird auf das Verständnis der jeweiligen Reaktionsmechanismen gelegt. So können die Selektivität einer Reaktion und die Kompatibilität gegenüber typischen funktionellen Gruppen begriffen und vorhergesagt werden. Neue Entwicklungen über den Rahmen des hier dargestellten hinaus lassen sich so ebenfalls auf Basis dieser Grundlagen verstehen.
Die farbig illustrierten Beispiele ermöglichen es dem Leser, das Gelernte zu verinnerlichen und intuitiv einordnen zu können. Potentiellen Anwendern werden darüber hinaus Leitlinien und Übersichtstabellen zur Verfügung gestellt, um den praktischen Einstieg zu erleichtern.
Alexander Düfert promovierte in organischer Synthese an der Universität Göttingen. Nach einem PostDoc in homogener Katalyse am Massachusetts Institute of Technology ist er seit 2013 in verschiedenen Positionen in der BASF tätig. Seit 2019 lehrt er zusätzlich industrielle organische Synthese an der Universität des Saarlandes.
Aktualisiert: 2023-06-18
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Aktualisiert: 2023-06-18
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Aktualisiert: 2023-06-15
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Aktualisiert: 2023-06-14
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Aktualisiert: 2023-06-13
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Aktualisiert: 2023-06-13
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Aktualisiert: 2023-06-12
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Aktualisiert: 2023-06-07
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Aktualisiert: 2023-05-12
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Aktualisiert: 2023-05-12
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Die vorliegende Dissertation ist in fünf thematisch unterschiedliche Teile untergliedert, die in sich geschlossen sind. Teil I befasst sich mit der Palladium-katalysierten asymmetrischen Fluorierung und Teil II mit der Palladium-katalysierten asymmetrischen Chlorierung von Isoxazolinonen sowie der Zugang zu hoch interessanten und wertvollen Verbindungsklassen über die reduktive Ringöffnung der chiralen Isoxazolinone. Im Teil III der vorliegenden Arbeit wurde eine asymmetrischen Allylierung von Pyrazolonen weiterentwickelt, sowie der erstmalige Zugang von β Aminoamiden über eine reduktive Ringöffnung der Pyrazolone erschlossen. Der Teil IV befasst sich mit einer Palladium-katalysierten asymmetrischen Meisenheimer-Umlagerung, die von Xin Yu entwickelt und in dieser Arbeit weiter ergänzt wurde. Teil V beschäftigt sich mit dem Konzept der „Cation Binding“ Katalyse und der Synthese diverser neuartiger Palladazyklen, sowie deren Anwendung in verschiedenen Reaktionstypen.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Aktualisiert: 2023-04-06
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