南开大学朱守非教授课题组CCS Chem.:添加剂调控的区域发散性钴催化炔烃硅氢化反应
催化反应的选择性调节是有机合成的研究重点。反应选择性(包括化学选择性、区域选择性和立体选择性等)的控制主要由催化剂和底物的立体电子性质决定。然而,许多研究表明,添加剂也会显著影响反应选择性。在某些情况下,不同的添加剂可以给出不同选择性的产物。这就意味着,添加剂
催化反应的选择性调节是有机合成的研究重点。反应选择性(包括化学选择性、区域选择性和立体选择性等)的控制主要由催化剂和底物的立体电子性质决定。然而,许多研究表明,添加剂也会显著影响反应选择性。在某些情况下,不同的添加剂可以给出不同选择性的产物。这就意味着,添加剂
铑基配合物在C-H键活化领域表现出强大的催化能力,但其在氢氨化等其他反应中的应用仍较少,且反应选择性和底物适用范围有限。氢氨化反应作为一种经济性良好的方法,能高效构建手性胺结构,是不对称合成中的重要工具。然而,目前主要集中在中心手性化合物的构建,对轴手性的氢氨
氘代技术在有机合成、药物设计和分子成像等多个研究领域得到了广泛应用。炔烃的电催化半氢化反应为制备Z-烯烃提供了一种可行的途径,但在实现这些化合物的半氘代方面存在不足。
羧酸和二羧酸是有机合成领域中重要的化学品和合成中间体,在制药、农业、食品和聚合物工业中具有广泛的应用。烯烃和炔烃的氢羧化反应是合成高附加值羧酸衍生物的直接途径,其中使用廉价甲酸盐或CO2气体的可见光诱导自由基氢羧化反应逐渐成为传统过渡金属催化方法的绿色替代方案
最近,美国莱斯大学(Rice University)Julian G. West课题组报道了光催化不饱和烃的反马氏氢-氯化和氘-氯化反应,以良好的区域选择性和立体选择性实现了不同烷基氯化物和烯基氯化物的合成。此转化具有广泛的底物范围(125例)及温和的反应条件
CCS Chemistry是由中国化学会创办的高水平旗舰新刊,面向全球科学家,收录化学各领域高质量原创科技论文。关注CCS Chemistry,即时获取期刊相关资讯。
近日,山东大学化学与化工学院前沿化学研究院李兴伟教授团队在铑催化炔烃对映发散性氢胺化合成轴手性烯烃方面取得新进展,相关成果以“Rhodium-Catalyzed Atropodivergent Hydroamination of Alkynes by Leve