0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

氮杂环磷氢化合物近十余年的发展历程

ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2021-01-14 17:18 次阅读

近日,清华大学杨金东博士和程津培教授研究团队在《国家科学评论》(National Science Review,NSR)发表综述文章,全面概述了氮杂环磷氢化合物近十余年的发展历程、其反应活性比较以及在合成中的应用现状,为该领域的研究提供了一个详尽的参考。

氮杂环磷氢化合物是一类新兴的有机负氢试剂,具有优异的负氢反应活性和催化性质,近年来被广泛用于不饱和底物的催化还原。近十多年来,合成化学家开发出了结构各异、反应活性多样的各种氮杂环磷氢试剂。

3aeafa2c-48dd-11eb-8b86-12bb97331649.png

代表性氮杂环磷氢试剂

通过巧妙设计催化循环,人们可以以该类试剂作为催化剂,使用一些相对廉价的终端还原剂,高效地还原醛酮、亚胺、α,β-不饱和酯、二氧化碳和吡啶等化合物。

3b20baae-48dd-11eb-8b86-12bb97331649.png

氮杂环磷氢试剂在催化还原不饱和化合物中的应用

近期,合成化学家将手性结构引入到磷氢催化剂的骨架上,成功发展了一系列手性磷氢催化剂并实现了相应底物的不对称还原。同时,物理有机化学家通过实验和理论计算的方法建立了该类试剂磷-氢键的负氢反应活性定量标度,为新合成方法的理性开发和催化剂的高效设计提供了坚实的理论基础。

在这篇综述文章中,作者首先从热力学(负氢异裂能)和动力学(亲核参数)角度讨论了磷氢试剂的负氢反应活性及相关的构效关系。然后,作者根据终端还原剂的不同(如:氨硼烷、频哪醇硼烷以及二苯基硅烷等),对相关的合成应用进行了分类总结。同时,该工作也总结了使用该类手性催化剂发展的催化不对称的还原反应。

作者指出在近二十年的氮杂环磷氢试剂的发展过程中,绝大多数的研究均聚焦于其负氢反应活性,而忽视了磷氢试剂的其它具有潜力的优良反应活性。最近,由该课题组率先报道的磷氢试剂的全新的自由基反应活性打破了这一瓶颈,大大拓宽了氮杂环磷氢试剂还原反应中底物的范围。此外,作者的总结也涵盖了使用相应磷自由基的超强给电子能力进行的芳基碳-溴键等惰性化学键的活化的新应用模式,为研究者提供了一个新的应用思路。

文章的最后,作者对该领域未来的发展进行了展望。作者认为在大力发展其负氢反应活性应用的同时,其优良的自由基反应活性也应被重视,同时可以与光催化、电催化等手段相结合,进行一些更为惰性底物的催化还原。

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 氢能
    +关注

    关注

    0

    文章

    144

    浏览量

    18288
  • 催化剂
    +关注

    关注

    0

    文章

    92

    浏览量

    10234

原文标题:NSR综述:氮杂环磷氢化合物的负氢转移活性及其合成应用

文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    近万人参会!2024九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉召开

     4月9日,2024九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉中国光谷科技会展中心开幕。海内外化合物半导体产业链的领军企业齐聚一堂,9位国内外院士、300多名行业领军人,800多家企业代表,来自全球
    的头像 发表于 04-11 11:22 236次阅读
    近万人参会!2024九峰山论坛暨<b class='flag-5'>化合物</b>半导体产业博览会在武汉召开

    制冷剂的发展历程发展趋势

    求的沸点,将碳氢化合物氟化或氯化,并说明了化合物成分将如何影响可燃性和毒性。CFC-12(R-12)的商业化开始于1931年。随后,1932年CFC-11(R-11)也被商业化。于是,出于安全性的考虑
    发表于 03-02 17:52

    西北工业大学研发出双层扭转金属硫族化合物层间角度可调

    双层扭角过渡金属硫族化合物(TB-TMDCs)由于具有与摩尔超晶格有关的稳定平带特征以及特殊电子特性而受到广泛关注,有望成为研究凝聚态物理的新对象。为了深入挖掘扭角结构的奇妙性质,推动扭转电子学向前发展
    的头像 发表于 01-23 10:27 174次阅读

    氮化镓是什么化合物类型

    氮化镓是一种无机化合物,化学式为GaN,它由镓和氮元素组成。氮化镓具有许多重要的物理和化学性质,使其在科学研究和工业应用领域中具有广泛的应用。 氮化镓是一种具有低能隙的半导体材料,其晶体结构属于
    的头像 发表于 01-10 10:05 510次阅读

    中电化合物荣获“中国第三代半导体外延十强企业”

    近日,华大半导体旗下中电化合物有限公司荣获“中国第三代半导体外延十强企业”称号,其生产的8英寸SiC外延片更是一举斩获“2023年度SiC衬底/外延最具影响力产品奖”。这一荣誉充分体现了中电化合物在第三代半导体外延领域的卓越实力和领先地位。
    的头像 发表于 01-04 15:02 624次阅读

    无金属参与的可见光催化醛和铵盐合成腈类化合物

    腈类化合物不仅广泛应用于生物制药、农药、功能材料等领域,而且是一种重要的有机合成中间体,其合成方法一直备受重视。
    的头像 发表于 09-27 09:39 501次阅读
    无金属参与的可见光催化醛和铵盐合成腈类<b class='flag-5'>化合物</b>

    华林科纳研究化合物半导体中离子注入引起的起泡和薄层分裂现象学

    我们华林科纳讨论了在InP、GaAs、GaN、AlN和ZnO等化合物半导体中氢和/或氦注入引起的表面起泡和层分裂。起泡现象取决于许多参数,例如半导体材料、离子注量、离子能量和注入温度。给出了化合物
    的头像 发表于 09-04 17:09 337次阅读
    华林科纳研究<b class='flag-5'>化合物</b>半导体中离子注入引起的起泡和薄层分裂现象学

    华林科纳的化合物半导体异质集成

    定制化合物半导体并将其集成到外国衬底上的能力可以带来卓越或新颖的功能,并对电子、光电子、自旋电子学、生物传感和光伏的各个领域产生潜在影响。这篇综述简要描述了实现这种异质集成的不同方法,重点介绍了离子
    的头像 发表于 08-14 17:03 515次阅读
    华林科纳的<b class='flag-5'>化合物</b>半导体异质集成

    极端应用环境下SAC焊点金属间化合物厚度增长的担忧

    汽车电子设备的工作温度或环境温度可能会高于 125°C,这会造成焊点中铜锡金属间化合物生长的问题。
    的头像 发表于 08-09 10:30 308次阅读
    极端应用环境下SAC焊点金属间<b class='flag-5'>化合物</b>厚度增长的担忧

    投资5000万元!瑞能半导取得中电化合物1.4663%股权

    本次投资是瑞能半导从长远战略布局出发做出的投资决定,中电化合物在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素的不确定性风险。瑞能半导将遵循积极、谨慎的原则建立完善投资决策和公司治理机制,密切关注其发展及经营情况,做好风险的防范和应对。
    的头像 发表于 07-06 16:09 332次阅读

    衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体等项目开工

    衢州智造新城消息显示,衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体及器件模组项目总投资110亿元,位于衢州智造新城高新片区及智造新城东港片区,总用地面积约1038亩。
    的头像 发表于 07-06 15:55 1054次阅读

    10.3 其它Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体

    半导体
    jf_75936199
    发布于 :2023年06月24日 18:49:28

    4G_Lora远程土壤钾存储监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】

    功能概述: 参考本文档可实现将存储器存储的钾数据信息以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一
    发表于 06-16 10:26

    【开源】4G_Lora远程土壤钾存储监测器之【4G接入TCP云服务教程】

    功能概述: 参考本文档可实现将存储器存储的钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一
    发表于 06-16 10:19

    【开源】4G_Lora远程土壤钾存储监测器

    概述: ​ SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤钾存储信息的功能。该设备的配置方
    发表于 06-16 10:09