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夏普莱斯不对称双羟基化反应
反应机理反应的催化循环如下。由锇酸钾原位生成的四氧化锇与配体结合为络合物2,该络合物对烯烃发生对映选择性的[3+2]环加成反应(锇氧化反应)。生成的锇酸酯4经水解得到二醇和被还原的锇酸盐。后者被计量的再氧化剂氧化为四氧化锇而重复使用。实例1、氮杂糖6合成中的1至2一步:2、IsaoKuwajima的紫杉醇全合成中也用到了一个夏普莱斯不对称双羟化反应。参见不对称催化氧化反应Milas羟基化反应Upjohn双羟基化反应Sharpless不对称氨羟基化反应化学反应列表
人物百科 | 2017-10-16 -
约翰内斯·盖斯
俱乐部生涯格罗伊特菲尔特盖斯年少时在弗兰肯地区参加过多家俱乐部的青年队,2008年投效格罗伊特菲尔特青年军,同时亦成为了德国U16一员。2010年11月20日作客以4-0击败帕德博恩的赛事,他首次在职业联赛上场,在84分钟替补斯蒂芬·菲尔斯特纳。2011年1月,他与俱乐部签下一份为期两年的职业合约。整个2010/11赛季,盖斯获得6次上场参赛机会,在2011/12赛季上场3次,并随球队晋级至德甲联赛。他在德甲首场比赛是2013年2月24日对勒沃库森,同年4月21取得首颗职业进球,在巴伐利亚德比中以1-0击败纽伦堡。美因茨2013/14赛季,盖斯转投德甲的美因茨并签约至2017年,很为成为了美因茨常规成员和中场防守的锚人。在新俱乐部首颗进球是2014年3月29日以3-0击败奥格斯堡。效力美因茨两年间共上场67次并打进5球。沙尔克042015年6月23日,盖斯加盟沙尔克04并签约四年,转会费据...
人物百科 | 2017-10-16 -
正一位
概要关白、太政大臣或是征夷大将军等对国家有巨大功劳,地位亦相当高者才可获得此称号。通常的状况是在去世后追赠,在生前获得者历史上仅有数人。第二次世界大战结束后包含追赠,还没有人得到此品秩的例子。虽然目前日本的品秩制度存在此位阶,但事实上授与的最高阶级为次一阶的从一位。神阶的状况则比较特别,和寿命有限的人类不同,因为神明的寿命无限之故,历史悠久的神社可以得到正一位的神阶。而随着律令制度的崩解,在分祀状况下原本采继承制的神阶也被直接拿来使用。比如稻荷神的总本社伏见稻荷大社是正一位,而所有从这里分祀出去的神社从此也就使用正一位的称号,正一位好像变成稻荷神的另外一种称呼一样。获得正一位者粗体字代表生前获得。县犬养三千代:大夫人岩仓具视:赠太政大臣织田信长:赠太政大臣、右大臣、内大臣(生前为正二位)北畠亲房:南朝一品准大臣、正二位、大纳言纪诸人:赠太政大臣楠木正成:兵卫尉巨势德多:左大臣近卫忠熙:从一...
人物百科 | 2017-10-16 -
五岳大帝
简介五岳大帝乃玉皇上帝下派人间考察善恶之神,同时也为十殿阎君的上司、阴间的掌管者,并以东岳大帝为首席,共同治理阴间事务。历史记载《礼记·祭法》:“山林川谷丘陵,能出云,为风雨,见怪物,皆曰神。”《公羊传·僖公三十一年》“山川有能润于百里者,天子秩而祭之。”然对五岳的祭祀,殷周以来便有之。五岳殿五岳殿《周礼·春宫·大宗伯》“以血祭社稷、五祀、五岳,以狸沈祭山林川泽。”《礼记·王制》:“天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯。诸侯祭名山大川之在其地者。”从汉代开始,对五岳的祭祀开始形成制度,据《汉书·郊祀志下》称,汉宣帝神爵(前61—前57年)元年(前61年),自是五岳、四渎皆有常礼。然五岳在人们心目中真正形成观念却在汉武帝前后,那时人们认为五岳有通天地、兴风雨、主万物生长的功能,从此庙祀五岳的制度历代沿袭,形成祀典。《重修纬书集成》卷三《礼含文嘉》天子祭天地宗庙六宗五岳,得其宜,则五谷丰...
人物百科 | 2017-10-16 -
稀土磁铁
磁性的原因稀土元素是具有铁磁性的金属,像铁一様可以磁化,变成永久磁铁,但其居里温度比室温低,因此纯的稀土元素只有在低温下才有磁性。但若稀土元素和像铁、钴、镍等过渡金属形成化合物,其居里温度会高于室温,稀土磁铁就是由这类的化合物所构成。稀土磁铁磁性较其他磁铁要高的原因是其晶体结构有很高的磁向各异性(英语:magneticanisotropy),也就是金属晶体可以轻易的在特定方向上磁化,而在其他方向很难磁化。稀土元素在固体时可以保持高磁矩的原因,是因为f轨道的电子未填满所造成的,最多可以有7个未成对电子以相同方向自旋。这些原子轨域的电子已高度定域化,因此可以保持其磁矩,产生类似顺磁中心的作用。其他轨域的电子因为和相邻轨域重叠,不易维持其磁矩,例如参与共价键的电子会形成电子对,总自旋为零。原子层次的高磁矩及高的磁向各异性造成稀土磁铁的强磁性。磁学性质磁铁的重要性质包括:剩磁(Br):量测其磁场的...
人物百科 | 2017-10-16 -
陈宏谋
生平雍正元年(1723年)癸卯恩科第一名举人(解元),同年联捷进士。改庶吉士,授检讨。雍正四年(1726年),授吏部郎中。雍正七年(1729年),考选浙江道御史,仍兼郎中。雍正十一年(1733年)起外派,至乾隆二十八(1763)年回京,期间历任甘肃、江西、陕西、湖北、河南、福建、湖南、江苏等省巡抚,后成为两广、两湖总督、兵部、吏部尚书。乾隆三十二(1767)年官至东阁大学士。乾隆三十四(1769)年多次以病请辞,但被慰留。乾隆三十六(1771)年春病情严重,获准辞职,加太子太傅,食俸如故。乾隆帝命令其孙刑部主事兰森侍归,所经处有司在20里内料理护行。6月,乘船到达兖州韩庄,卒于途中。命祀贤良,赐祭葬,谥文恭。任陕西巡抚期间,兴修农田水利,疏濬河流航道,提倡植树养蚕、农事深耕,均有成效。陈宏谋墓位于今广西壮族自治区桂林市临桂县四塘乡。嘉庆二十五年庚辰恩科状元陈继昌系其曾孙。著作除政事外,他也
人物百科 | 2017-10-16 -
第二代朗达女子爵玛格丽特·麦克沃思
生平早年生涯玛格丽特的父母朗达子爵伉俪朗达女子爵本及名玛格丽特·黑格·托马斯(MargaretHaigThomas),1883年6月12日生于英国伦敦贝斯沃特(Bayswater)的太子广场(PrincesSquare),出生后受浸于邻近圣彼得堡坊的圣马太教堂,是父亲大卫·阿尔弗雷德·托马斯(DavidAlfredThomas,后为第一代朗达子爵,1856年-1918年)和母亲西比尔·黑格(SybilHaig,后为朗达子爵夫人,1857年-1941年)所生的独生女。玛格丽特的父亲来自威尔士蒙茅斯郡兰韦恩(Llanwern),是自由党政治家和富商,1888年至1910年间任下议员,第一次世界大战的时候曾经在1917年至1918年间在大卫·劳莱·乔治的政府中任职食物管制部长。玛格丽特的母亲是乔治·奥古斯塔斯·海格(GeorgeAugustusHaig)第四名女儿,是有名的争取妇女普选权论者和慈
人物百科 | 2017-10-16 -
徐继畬
生平查看详细关系图徐继畬关系图谱徐继畬于清乾隆六十年(1795年)出生在山西五台县东冶镇。其父徐润弟是进士出身,徐继畬从小便受到较为良好的家庭教育,并且曾经师从高鹗等名人。道光六年(1826年),徐继畬考中进士,以朝考第一(朝元)被选为庶吉士,四年后成为翰林院编修,之后不久又成为陕西道监察御史。期间上疏弹劾忻州知州史梦鲛以及保德知州林树云等人,并且上疏提议实行简政,深合道光帝意见,因此道光帝召徐继畬入朝觐见,向他询问各种时事,徐继畬都对答如流,深得皇帝欣赏。据传道光帝读其《政体宜崇简要疏》,“大感动,因召对前席,与谈时事,至为流涕”。道光十六年(1836年)十月,他开始担任广西浔州府知府。之后又历任福建延建邵道,署理汀漳龙道。时值鸦片战争爆发,英国军舰聚集厦门,与漳州近一水之隔。当地百姓都大为惊恐,徐继畬督兵勇昼夜防守漳州,誓与城门共存亡,百姓得以安定下来,徐继畬也得到了较好口碑。道光二十
人物百科 | 2017-10-16 -
六合区
行政区划2012年8月六合区划进行调整,调整后的六合区辖10个街道、2个镇:雄州街道、金牛湖街道、横梁街道、程桥街道、大厂街道、葛塘街道、长芦街道、马鞍街道、龙袍街道、龙池街道;竹镇镇、冶山街道。区划调整前六合区辖8个街道、9个镇:雄州街道、龙池街道、金牛湖街道、横梁街道、程桥街道、大厂街道、葛塘街道、长芦街道;竹镇镇、东沟镇、瓜埠镇、马集镇、龙袍镇、冶山镇、玉带镇、新篁镇、马鞍镇。建制沿革六合历史悠久,根据考古和地质工作者及专家发掘、考证,在距今约一万年前就有原始氏族村落。六合古称棠邑。秦始皇二十一年(前221年),始置棠邑县。隋朝开皇四年(584年),废尉氏县、堂邑县、方山县,合为六合县。六合隋朝时属于滁州(州治新昌县,辖今安徽省滁州市境(除天长市、定远县、凤阳县和明光市部分区域)及及江苏省南京市浦口区、六合区)。明代之前多属扬州,明洪武二十三年(1389年)始属应天府(今南京)。19...
人物百科 | 2017-10-16 -
温体仁
生平温体仁为万历二十五年(1597年)举人,时年二十四,补博士弟子员。万历二十六年(1598年)中进士,万历二十八年(1600年)授翰林院编修,万历四十四年(1616年)升少詹事,掌南京翰林院印。天启二年(1622年)升礼部右侍郎,协理詹事,次年回部任左侍郎。天启七年(1627年)晋南京礼部尚书。崇祯三年(1630年)任礼部尚书兼东阁大学士,加太子太保,进文渊阁,崇祯五年(1632年)加少保兼太子太保,户部尚书,进武英殿。史载“体仁辅政数年,念朝士多与为怨,不敢恣肆,用廉谨自结于上,苞苴不入门。”温体仁与礼部侍郎周延儒两人在明思宗即位之初选择阁辅时,以钱谦益收贿名义打击钱谦益,并且全力打击钱谦益同党,而被不爱党争的明思宗信任,崇祯元年(1628年)便与周延儒入阁并出任礼部尚书东阁大学士。而后来温体仁又排挤周延儒,并出任阁辅。温体仁善于利用明思宗的个性而当政八年,并得到明思宗的恩礼优渥,而且...
人物百科 | 2017-10-16