Halogen Bonding in Solution
El esperado artículo sobre la importancia del enlace halógeno en disolución, que demuestra sus ventajas específicas en diversos campos, desde la síntesis y la catálisis hasta la bioquímica y la electroquímica.
El enlace halógeno (XB) describe la interacción entre un donante de electrones y la región electrófila de un átomo halógeno. Su aplicabilidad en los procesos de reconocimiento molecular no se ha apreciado durante mucho tiempo y hasta hace poco se ha estudiado sobre todo en estado sólido. Dado que la mayoría de los procesos fisiológicos y reacciones químicas tienen lugar en disolución, las investigaciones en disolución son de gran relevancia para su uso en síntesis orgánica y catálisis, química farmacéutica y diseño de fármacos, electroquímica, así como síntesis de materiales.
Halogen Bonding in Solution ofrece una visión concisa de las interacciones de los enlaces halógenos en solución. Analiza la historia y el origen electrónico del enlace halógeno y resume todos los ejemplos relevantes de su aplicación en organocatálisis. Describe el uso del yodo molecular en catálisis y aplicaciones industriales, así como los últimos avances en transporte y enlace de aniones.
⬤ Tema candente: El enlace halógeno es una importante interacción entre moléculas o dentro de una molécula. Este campo se ha desarrollado considerablemente en los últimos años y se han publicado numerosos enfoques y aplicaciones diferentes.
⬤ Único: Existen varios libros sobre enlace halógeno en estado sólido, pero éste será el primero centrado en el enlace halógeno en disolución.
⬤ Multidisciplinar: Resume la historia y la naturaleza del enlace halógeno en solución, así como las aplicaciones en catálisis, reconocimiento de aniones, bioquímica y electroquímica.
Con el objetivo de facilitar futuros desarrollos interesantes en este campo, Halogen Bonding in Solution es una valiosa fuente de información para investigadores y profesionales que trabajan en el campo de la química supramolecular, la catálisis, la bioquímica, el diseño de fármacos y la electroquímica.
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Última modificación: 2024.11.14 07:32 (GMT)