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新聞資訊

  • 流動光化學:Si-H 活化

    有機硅烷在藥物化學和材料科學中是有用的功能。硅中心自由基可以通過氫原子轉移 (HAT) 以一種直接的策略來激活氫化硅 (Si-H),通過以下任一方式產生:(i) 直接 HAT 催化,(ii) 間接 HAT 事件(iii) )質子耦合電子轉移(PCET)。

    2022-03-08

  • 有機合成光化學的技術創新九:流動光化學 -多步合成(Multistep Synthesis)

    在完成綠膿素(pyocyanin)的四步合成中,Baxendale 等人合成的關鍵最后一步利用連續流動光催化,使他們能夠輕松生產克級綠膿素(方案 184)。最后一步包括甲基化鹽的光氧化以產生綠膿素,并在 FEP 毛細管反應器(10 mL 體積)中進行,該反應器用配備藍色波長濾光片 (λmax = 380) 的 100 W 低壓汞燈照射納米)。系統保持在 50 °C 和 100 psi (6.9 b

    2022-03-07

  • 有機合成光化學的技術創新八:流動光化學 -O2氧化

    Alemán、Cabrera 和同事使用 Pt(II) 配合物作為連續流動的光催化劑,研究了可見光介導的硫化物氧化為亞砜(方案 181)。反應首先分批進行,以評估最佳溶劑和鉑催化劑與 EtOH/水 (9:1) 進行反應,使用 Pt(II) 在照射 10 小時(CFL,23 W)后提供定量產率方案 181 中概述的復合物。隨后是 10 個示例中的小底物范圍,產率為 62-98%。在此之后,將反應轉化

    2022-03-05

  • 有機合成光化學的技術創新七:流動光化學 -光脫羧和-羧化(Photodecarboxylations and -carboxylations)

    從羧酸中光化學擠出 CO2 是化學和區域選擇性功能化反應的有效策略。這部分是由于與氣態 CO2 的釋放相關的巨大驅動力。 另一方面,在有用化學品的合成中使用 CO2 作為 C1 結構單元為安裝羧酸官能團提供了令人興奮的機會。

    2022-03-04

  • 有機合成光化學的技術創新四:流動光化學 -單線態氧介導的氧化(Singlet Oxygen-Mediated Oxidations)

    已知單線態氧 ( 1 O 2 ) 更具反應性。1 O 2可以原位產生,能量從光敏劑轉移到三線態氧,盡管也描述了在沒有光的情況下的其他可能性。盡管成本低且原子經濟性高,但單線態氧在工業中的使用并不廣泛,主要是因為相關的安全問題和短壽命。這些具體問題可以通過使用流動技術來克服??紤]到與安全處理氣態氧相關的技術挑戰,許多關于開發高效雙相氧的研究已被報道甚至是三相流態。光催化劑濃度也是一個需要考慮的重要變量,不僅因為它在工業流程設置中具有相關后果,不僅出于經濟原因,而且還因為它可能影響下游凈化過程。

    2022-02-28

  • 有機合成光化學的技術創新三:流動光化學 -光異構化

    的吸收可以提供有機底物異構化所需的能量。這可以應用于有機合成,將化合物轉化為其幾何或結構異構體。由于光異構化的簡單質量平衡,這些反應通常用于驗證新型微反應器設計,或進行反應堆表征實驗,例如可見光測光法。

    2022-02-25

  • 有機合成光化學的技術創新:流動化學、高通量實驗、放大和光電化學一

    在過去的十年中,光化學,尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機化學界所接受,從而可以開發出新的和以前難以捉摸的合成方法。在這些方法中,有機分子和光催化劑可以利用光能達到激發態最終導致新的化學鍵。許多最近開發的方法在非常溫和的反應條件下(即在室溫下,使用可見光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團耐受性。因此,光化學和光催化已與其他催化平臺無縫融合,例如過渡金屬催化,生物催化,對映選

    2022-02-22

  • 通過微通道反應器提高光誘導合成反應的效率

    光化學反應為合成化學提供了許多有價值和實用的方法。然而,使用傳統間歇反應器的光化學過程通常需要較長的輻照時間,傳統間歇反應器通常會導致產率和選擇性下降。光強度隨著光程長度的增加呈指數衰減。因此,微通道反應系統中的反應將在相當短的輻照時間內進行(圖 1),確保有效照射的更短的光路。這種情況推動了緊湊型光輻照源的發展,以適應緊湊型流動反應器,使光化學反應成為一種節能、高效的過程。

    2022-02-18

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