thioetherification occurs
スルフィド化が起こる
thioetherification proceeds
スルフィド化が進行する
thioetherification yields
スルフィド化が生成する
thioetherification produces
スルフィド化が生成する
thioetherification completes
スルフィド化が完了する
thioetherification begins
スルフィド化が始まる
thioetherification requires
スルフィド化には必要である
thioetherification involves
スルフィド化は関与する
thioetherification mechanism
スルフィド化メカニズム
thioetherification pathway
スルフィド化経路
the copper-catalyzed thioetherification reaction proceeds with high efficiency.
銅触媒を用いたチオエーテル化反応は高い効率で進行する。
visible light enables photoredox thioetherification of alkenes.
可視光はアルケンの光還元チオエーテル化を可能にする。
radical thioetherification provides a direct route to sulfide compounds.
ラジカルチオエーテル化は硫化物化合物への直接的な経路を提供する。
the intermolecular thioetherification occurs under mild conditions.
分子間チオエーテル化は穏和な条件下で起こる。
oxidative thioetherification generates valuable thioether products.
酸化チオエーテル化は価値あるチオエーテル製品を生成する。
intramolecular thioetherification forms cyclic sulfur compounds.
分子内チオエーテル化は環状硫黄化合物を形成する。
the selective thioetherification avoids over-oxidation side reactions.
選択的チオエーテル化は過酸化副反応を回避する。
nickel-catalyzed thioetherification offers an eco-friendly approach.
ニッケル触媒を用いたチオエーテル化は環境に優しいアプローチを提供する。
palladium-mediated thioetherification tolerates various functional groups.
パラジウム媒介チオエーテル化はさまざまな官能基を許容する。
the thioetherification mechanism involves radical intermediates.
チオエーテル化機構はラジカル中間体を含む。
electrophilic thioetherification expands the scope of sulfur-containing molecules.
電荷移動型チオエーテル化は硫黄を含む分子の範囲を拡張する。
thioetherification occurs
スルフィド化が起こる
thioetherification proceeds
スルフィド化が進行する
thioetherification yields
スルフィド化が生成する
thioetherification produces
スルフィド化が生成する
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スルフィド化が完了する
thioetherification begins
スルフィド化が始まる
thioetherification requires
スルフィド化には必要である
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スルフィド化は関与する
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スルフィド化メカニズム
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スルフィド化経路
the copper-catalyzed thioetherification reaction proceeds with high efficiency.
銅触媒を用いたチオエーテル化反応は高い効率で進行する。
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可視光はアルケンの光還元チオエーテル化を可能にする。
radical thioetherification provides a direct route to sulfide compounds.
ラジカルチオエーテル化は硫化物化合物への直接的な経路を提供する。
the intermolecular thioetherification occurs under mild conditions.
分子間チオエーテル化は穏和な条件下で起こる。
oxidative thioetherification generates valuable thioether products.
酸化チオエーテル化は価値あるチオエーテル製品を生成する。
intramolecular thioetherification forms cyclic sulfur compounds.
分子内チオエーテル化は環状硫黄化合物を形成する。
the selective thioetherification avoids over-oxidation side reactions.
選択的チオエーテル化は過酸化副反応を回避する。
nickel-catalyzed thioetherification offers an eco-friendly approach.
ニッケル触媒を用いたチオエーテル化は環境に優しいアプローチを提供する。
palladium-mediated thioetherification tolerates various functional groups.
パラジウム媒介チオエーテル化はさまざまな官能基を許容する。
the thioetherification mechanism involves radical intermediates.
チオエーテル化機構はラジカル中間体を含む。
electrophilic thioetherification expands the scope of sulfur-containing molecules.
電荷移動型チオエーテル化は硫黄を含む分子の範囲を拡張する。
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