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Explore la liaison aux excitons, les singulets et les triplets, les processus de relaxation, la mobilité et le transport des charges dans les semi-conducteurs organiques.
Explique la règle de Valence Electron 18 pour la stabilité dans les complexes de métaux de transition et les contributions électroniques des ligands communs.
Couvre diverses réactions asymétriques catalytiques en chimie organique, dont l'activation des acides Lewis et Brønsted, Jacobsen Urea Catalyst et Mannick Reaction.
Explore les cycloadditions catalytiques et les stratégies énantiosélectives, y compris les transformations cinétiques dynamiques et les réarrangements asymétriques.
Explore les principes fondamentaux et les applications de l'électronique organique, couvrant la délocalisation intramoléculaire des électrons, la formation de charges, les défis et la durabilité.
Explore les réactions asymétriques catalytiques, y compris l'activation allylique, la dihydroxylation, l'aminohydroxylation et la fonctionnalisation C-H, en mettant l'accent sur l'énantioselectivité et la regiosélectivité.
Explore les principes fondamentaux et les applications des matériaux électroniques organiques, couvrant des sujets allant de la délocalisation intramoléculaire des électrons à la bioélectronique avancée et à la spintronique.
Couvre les principes fondamentaux de la chimie organométallique, y compris les types de ligands, la liaison, la réactivité et les applications en catalyse et en médecine.
Explore les réactions catalytiques Mannich et Strecker, la réaction Aza-Friedel Craft et les extensions de réaction carbonyle, y compris la cycloaddition Diels Alder.