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dc.contributor.authorSenge, Mathias
dc.date.accessioned2025-01-25T11:28:57Z
dc.date.available2025-01-25T11:28:57Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024en
dc.identifier.citationBreugst, M.; Andexer, J.; Barra, L.; Beil, S. B.; Breinbauer, R.; Burkhardt, I.; Dumele, O.; Ernst, M.; Gellrich, U.; Germer, P.; Giese, M.; Huy, P.; Kath-Schorr, S.; Klepp, J.; Korber, K.; Kordes, M.; Kuttruff, C. A.; Lindel, T.; Myllek, S.; Pfrengle, F.; Pietruszka, J.; Schaschke, N.; Senge, M. O.; Storch, G.; Teichert, J. F.; Tonjes, J.; Waldvogel, S. R.; Werner, T.; Winter, C., Trendbericht Organische Chemie 2024, Nachrichten aus der Chemie, 72, 2024, 44-67en
dc.identifier.otherY
dc.descriptionPUBLISHEDen
dc.description.abstractUnter anderem das hat die Organik im letzten Jahr bewegt: milde Oxidation mit Elektrochemie, Oxidation zu enantiomerenreinen Sulfonylverbindungen, Flüssigkristallphasen erkennen mit maschinellem Lernen, CO2 reagiert zu Succinat und Carbamaten, eine Alternative zu Bisphenol A, Subporphyrine, photoschaltbare Spinmaterialien, photochemische Thiophen-Ringerweiterung, und Peptide werden mit Bor versehen und cyclisiert. Die Zusammenstellung des Trendberichts koordiniert hat Martin Breugst, Universität Chemnitz.en
dc.format.extent44-67en
dc.language.isodeen
dc.relation.ispartofseriesNachrichten aus der Chemie;
dc.relation.ispartofseries72;
dc.rightsYen
dc.titleTrendbericht Organische Chemie 2024en
dc.typeJournal Articleen
dc.type.supercollectionscholarly_publicationsen
dc.type.supercollectionrefereed_publicationsen
dc.identifier.peoplefinderurlhttp://people.tcd.ie/sengem
dc.identifier.rssinternalid273424
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1002/nadc.20244139258
dc.rights.ecaccessrightsopenAccess
dc.identifier.rssurihttps://doi.org/10.1002/nadc.20244139258
dc.identifier.orcid_id0000-0002-7467-1654
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2262/110740


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