麦克米伦
麦克米伦的相关文献在1958年到2022年内共计255篇,主要集中在信息与知识传播、体育、外交、国际关系
等领域,其中期刊论文255篇、专利文献30763篇;相关期刊138种,包括经济研究参考、世界文化、中国大学教学等;
麦克米伦的相关文献由189位作者贡献,包括练小川、张和清、席林生等。
麦克米伦—发文量
专利文献>
论文:30763篇
占比:99.18%
总计:31018篇
麦克米伦
-研究学者
- 练小川
- 张和清
- 席林生
- 张晶
- 杨先碧
- 杨芳
- 滕帅
- 雷茜
- 雷茜1
- 黄帆
- B·斯波戴克
- Geoffrey
- Hacker
- Husky
- J.G.Whittier
- LOEW J
- Lean
- MILLINGTON - SANDERS C
- MITCHELL S
- Sara Clemence1
- Susan Walker
- pistonJW
- vantora
- 世绍
- 乐在其中
- 于先林(编译)
- 于长岭
- 何其莘
- 何士雄
- 余杨
- 俊鸣
- 内森·富尔美1
- 冯亦代
- 冯树鉴
- 冯超晓丽
- 出川沙美雄
- 刘佛丁2
- 刘刚义
- 刘喜盈
- 刘明华
- 刘真福
- 刘绮黎
- 刘蕊
- 刘进富
- 劳孟
- 勿罔
- 叶新
- 吴京辉
- 吴奎
- 吴洪亮
-
-
杨先碧
-
-
摘要:
催化剂是我们熟知的可以加速化学反应的物质,目前比较常用的催化剂是金属催化剂和酶。近年来,化学家开发出第三种催化剂,即有机催化剂。2021年的诺贝尔化学奖颁给了第三种催化剂应用的倡导者——德国科学家本杰明·利斯特和美国科学家大卫·麦克米伦,他们的突出贡献是推动了不对称有机催化领域的发展。
-
-
周杨;
叶新
-
-
摘要:
麦克米伦公司在20世纪初期即开始拓展中国市场,并与商务印书馆进行了前后达20年的合作。特别是在1930年代,两家出版社在原版书销售和教科书中国专用版本两个合作领域尤其是后者取得了突破性的进展,这表明当时这两个世界上最大的出版社之间展开了实质性的合作。
-
-
胡沁锌
-
-
摘要:
1961年的柏林墙危机推动了20世纪60年代前期英美关系的升温。美国肯尼迪新政府一开始主张对苏联采取强硬立场,在核力量和军事力量上对苏施加压力。在美国多次与英国会谈,并交换对柏林问题的意见后,美国逐步调整柏林政策,与英国趋于一致。究其原因,是英美两国在柏林问题上存在一致的利益,西欧各盟国对美国出现了疏远的倾向,加上美国国内出现了经济危机,使得英国在美国的对外战略上占据更为重要的地位。在柏林墙事件后,英美两国的“一致”还延伸到古巴导弹危机以及禁止核试验的合作上。
-
-
-
-
摘要:
分子架构,(合成新的化学分子、与创造反应条件定向选择某一种结构型式的化学分子),是一项重要的工作。1)21年诺贝尔化学奖表彰“不对称有机催化”的化学研究2021年诺贝尔化学奖授予德国马克斯·普朗克煤炭研究所的李斯特(Benjamin List)美国普林斯顿大学的麦克米伦(David W.C.MacMillan),奖励他们在“不对称有机催化”上的贡献。
-
-
顾丽艳
-
-
摘要:
一.优选课程内容——思辨思维的基石江苏省苏州市三元实验小学校绘本馆引进来自美国麦克米伦公司的YSL分级读物作为分级阅读课程教材,共368本,从低到高为L1-L30。从内容维度分为fiction和Non-fiction两种。从能力维度按照美国分级阅读标准分K,G1,G2,G3四个级别。
-
-
苏琦
-
-
摘要:
乍看之下,玛格丽特·麦克米伦在《历史的运用与滥用》里为人们指明了如何鉴别一些别有用心的人对历史的曲解乃至滥用,在归纳了滥用的手法之余还剖析了背后的动机。但细究起来.这并没有使得“寻找真实的历史”变得轻松,也没有使运用与滥用的区隔变得令人宽慰的明显。
-
-
赵皆冀
-
-
摘要:
2021年10月6日,瑞典皇家科学院宣布将2021年诺贝尔化学奖授予本杰明·李斯特(Benjamin List)和戴维·麦克米伦(David MacMillan),因为他们在“发展不对称有机催化”方面做出了卓越的贡献。有机催化这一X具对药物研究等领域产生了巨大影响,并使化学学科更加“绿色”。
-
-
王馨宇;
吴萍(指导)
-
-
摘要:
它是驰骋于大街小巷的“战马”,欲知此乃何物,且听我娓娓道来。这家伙是1790年法国人西·卜拉柯在木马的脚下装上两个木轮制成的。到了1839年,英国人麦克米伦进一步完善了它。如今,它走入了我们生活,成为了人们的好伙伴。
-
-
-
-
摘要:
2021年10月6日,诺贝尔化学奖名单公布。本杰明·李斯特(Benjamin·List)和戴维·麦克米伦(David·MacMillan)因在“发展不对称有机催化”方面作出的卓越贡献而获奖。诺奖委员会评价,他们的工作将人类构建分子的水平提升到了一个高度。两位科学家做出的有机小分子不对称催化,简单、漂亮又精彩。
-
-
杨先碧
-
-
摘要:
说到催化剂,相信同学们对它都不陌生,它是可以加速化学反应的物质。目前,金属催化剂和酶是两种比较常用的催化剂。近年来,化学家经过努力探索,开发出了第三种催化剂--有机催化剂。德国科学家本杰明·利斯特(左)和美国科学家大卫·麦克米伦(右)就是第三种催化剂应用的倡导者,因推动了不对称有机催化领域的发展,而获得了2021年诺贝尔化学奖。
-
-
-
-
-
-
-
- 南京恩泰医药科技有限公司
- 公开公告日期:2019-04-26
-
摘要:
本发明的一种左旋米那普伦非对映异构体的制备方法,以苯乙腈和R‑环氧氯丙烷或S‑环氧氯丙烷为起始物料,经过碱性条件下环烷基化,分离得到(1S,2S)‑2‑羟甲基‑1‑苯基环丙羧酸或(1R,2R)‑2‑羟甲基‑1‑苯基环丙羧酸,与乙酸酐反应得到乙酯后发生氯代反应,与二甲胺形成二甲基酰胺,水解后得到(1S,2S)‑2‑羟甲基‑N,N‑二乙基‑1‑苯基环丙酰胺或(1R,2R)‑2‑羟甲基‑N,N‑二乙基‑1‑苯基环丙酰胺,经过氯代后,与邻苯二甲酰亚胺钾反应,水合肼脱除邻苯二甲酰基,得到左旋米那普仑非对映异构体。本发明方法简单,变量易于控制,能够高效地制备出左旋米那普伦非对映异构体。并且制得的左旋米那普伦非对映异构体纯度较高。
-
-
-
-