提出了一種按需生產 [1.1.1] 丙烷的連續流動過程,提供了 [1.1.1] 丙烷的解決方案,該解決方案可以直接衍生成各種雙環 [1.1.1] 戊烷 (BCP) 物質。這是在高達 8.5 mmol h -1的通量中實現的,提供了對克量的選定 BCP 構建塊的有吸引力且直接的訪問。最后,開發了將 [1.1.1] 丙烷連續光化學轉化為具有混合酯/酰氯部分的有價值的 BCP。
2022-09-05
近日,賓夕法尼亞大學Gary A. Molander教授課題組在Nature Chemistry上發表了題為“Exploiting the sp2 character of bicyclo[1.1.1]pentyl radicals in the transition-metal-free multi-component difunctionalization of [1.1.1]propella
2022-09-02
自由基陽離子引發的富電子烯烴二聚反應是合成環丁烷的一種便捷方法。 通過將有機光氧化還原催化和連續流動技術相結合,進行了分批與連續流動研究,為生成重要的咔唑環丁烷材料二聚體 1,2-反式-二咔唑環丁烷 (t-DCzCB) 提供了一條方便的合成路線,僅使用 0.1?mol?% 的有機光氧化還原劑 催化劑。 探索了該方法的范圍,提供了一類新的功能材料,以及苯乙烯基木脂素二聚天然產物的改進合成路線。 在連續流動條件下,可以以更高的化學產率分離環丁烷二聚體,并且與傳統的間歇反應條件相比,反應時間顯著縮短。
2022-09-01
在過去的幾年里,生物催化界有兩個領域經歷了驚人的增長:光生物催化和流動技術在催化過程中的應用。生物催化和連續流動化學的結合已經取得了良好的效果,由于其一些重要特性,例如出色的溫度控制、高表面積體積比和良好的質量,提高了多個過程的效率和生產率等。
2022-08-18
開發了一種以兩步伸縮形式連續流動生成硫代嗎啉的程序。關鍵步驟是半胱胺鹽酸鹽和氯乙烯作為低成本起始材料的光化學硫醇-烯反應。該反應可以在高濃度 (4 M) 條件下使用少量 (0.1-0.5 mol%) 的 9-fluorenone作為光催化劑進行,從而產生相應的定量產率的half-mustard中間體。隨后通過堿介導的環化獲得硫代嗎啉。通過進行 7 小時(總停留時間 40 分鐘)的反應,通過蒸餾分離所需的硫代嗎啉,證明了該方法的穩健性。
2022-08-08
使用小型連續流動系統可以有效利用高反應性中間體。 通過將高質量和熱傳遞相結合,除了提高光化學反應的效率外,流動化學還提供了獲得以前未描述的反應性的途徑。 這提供了進入以前無法獲得的化學空間并加速發現新反應的機會。 雖然本文描述的一些領域仍然不發達,特別是氮烯的使用,但流動方法的發展可能會加速它們的廣泛使用并推動該領域的新創新。
2022-06-17
光氧化還原催化和其他光化學方法已經發現了大量用于C-C和C-X(X = 鹵化物和雜原子)鍵構建方法。光化學與連續流動條件相結合可以提高化學合成的效率,也可以進行原本不可能發生的反應。
2022-06-15
報道了由無金屬光催化劑 2-甲基蒽醌介導的溫和光催化 C-H 鍵選擇性氧化。 玻璃微通道反應器可以增強反應混合物對光子能量和氧氣的吸收,從而大大提高玻璃微通道反應器中光催化反應的反應效率。 該反應方法可以快速將烷基芳烴氧化成相應的氧化產物,以高收率得到芳香酮。A mild photocatalytic C-H bond selective oxidation mediated by metal-f
2022-05-17