当前位置 首页> 科易专栏> > 正文

【有机】中科大汪普生特任副研究员Org. Lett.:光催化的脂肪族C(sp3)-H键对α取代丙烯酸酯的不对称加成反应

有机 特任 副研究员 脂肪 丙烯酸酯
CBG资讯    2021-04-06    1047

图片.png

  导语

  惰性C(sp3)-H键的直接不对称官能化反应可以高效地将简单分子转化为复杂手性产物。光氧化还原介导的HAT是近些年发展的一种实现脂肪族C(sp3)-H键活化的有效手段,可以实现多种类型C(sp3)-H的高效转化,但是由于烷基自由基中间体十分活泼,反应过程的立体选择性控制具有很大的挑战性。近日,中国科学技术大学汪普生特任副研究员报道了光催化的脂肪族C(sp3)-H键对α取代丙烯酸酯的不对称加成反应,通过自由基/离子接力过程实现反应的立体选择性控制。相关成果在线发表于Org. Lett. (DOI: 10.1021/t.1c00801)。

  汪普生特任副研究员简介

  汪普生,现为中国科学技术大学化学系特任副研究员。2010年本科毕业于中国科学技术大学化学系。2015年在中国科学技术大学化学系获得博士学位,师从龚流柱教授。2015年7月至今在中国科学技术大学化学系工作,主要致力于绿色合成与不对称催化,研究烯烃和烷烃惰性碳氢键的选择性活化和不对称转化。

  前沿科研成果

  脱氢氨基酸酯是一种重要的合成砌块,可用于合成α-氨基酸衍生物,广泛应用于生物医药领域。作者使用N-酰基脱氢丙氨酸苄酯1作为底物对反应条件进行了筛选,发现使用TBADT作为HAT光催化剂,手性螺环磷酸(S)-A1作为手性质子梭,5? MS作为添加剂,苯甲腈作为溶剂,N-酰基脱氢丝氨酸苄酯1与环己烷在近紫外光照条件下0 ℃反应3小时,能够以89%的收率和95:5的er值得到目标产物。

图片.png

  随后作者考察了该方法学的底物适用性。对于N-酰基脱氢丙氨酸酯,无论改变N-酰基或酯基的取代基都可以以中等至良好的产率和优秀的对映选择性得到相应的加成产物(4-7)。对于烃类底物,各种大小的环烷烃均能顺利地以优秀的产率和对映选择性转化为相应的产物(8-10)。对于甲基芳烃类底物,在间位或对位引入带有吸电子或给电子的取代基,都可以以良好的对映选择性得到目标产物(11-22)。3-甲基噻吩也可以在苄基位点上以43%的收率和93:7 er直接发生不对称烷基化反应(23)。苯甲酸异戊酯能够选择性地在叔碳位置发生烷基化反应,以中等的收率和对映选择性得到产物(24)。此外,烷基醚的α位碳氢也可发生反应,得到相应的加成产物(25-29)。酰胺,二氯甲烷,醛也能以较高的收率和良好的对映选择性转化为相应产物(30-33)。值得注意的是,稍微改变条件后,α-芳基丙烯酸酯也能作为不对称C(sp3)-H加成反应中的底物。在芳环对位上的引入吸电子或给电子的取代基,均能以49-80%的产率和94:6至96:4 er获得相应的产物(34-38)。该方法学还可以适用于甲基丙烯酸酯,得到中等的收率和对映选择性(39)。

图片.png

  接着该课题组对反应的机理进行进一步探究。在加入和不加入手性螺环磷酸的情况下,加入过量氘水,可以分别以82%和93%的氘代率获得产物。较高的氘代率表明产物的碳氢键形成应该经历了碳负离子中间体的质子化过程,此外对映体选择性的降低也表明水可以作为质子梭参与非对映选择性的质子转移过程,但是与手性螺环磷酸相比,水参与的质子转移的速率要缓慢得多。另外当在N-酰基脱氢丙氨酸的NH上引入甲基41也可以生成相应的产物42,但产物的对映选择性完全消失,这表明酰胺NH键可能是通过与手性磷酸存在氢键作用,在手性控制步骤中起关键作用。之后,该课题组还进行了确定动力学研究,观察到较为明显的一级动力学同位素效应(KIE,kH/kD=2.5),表明碳氢键的断裂有可能是该反应的决速步骤。

图片.png


  (来源:Org. Lett.)


  综上所述,该课题组通过使用TBADT作为HAT催化剂和手性螺环磷酸作为手性质子梭催化剂,实现了不对称的光催化C(sp3)-H键对α-取代丙烯酸酯的加成反应。该反应通过氢原子转移/自由基加成/攫氢/不对称质子化接力过程进行,底物适用范围广泛,为惰性脂肪族C(sp3)-H键的不对称转化提供了一种新的途径。这一成果近期发表在Org. Lett.(DOI: 10.1021/t.1c00801),该论文的第一作者是中国科学技术大学博士生戴震尧。上述研究工作得到了中国科学技术大学和中科院青促会的资助。

  本文授权转载自微信公众号「CBG资讯」,未经许可谢绝二次转载,如需转载请联系C菌(微信号:chembeango101)

我要收藏
本文为专栏作者授权科易网发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表科易网立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系ky@1633.com。

相关推荐
“城市温度”-路口自适应交通信号灯
本产品是一个新型的智能交通信号灯。主要用于城市单路口或者封闭园区等场景下的智慧通行。其主要针对城市交通中的人车协同效率提升,以及城市交通中“老弱病残孕”等弱势群体的路口出行问题,通过人工智能、图像识别、智能控制等技术,为城市的边缘交通路口,打造一个充满科技和人文关怀的城市路口通行方式,是传统“按钮式”行人交通灯的科技升级。
领域:交通控制与管理技术
大幅提高油田采收率的超短半径水平井项目
超短半径双水平U型地热井技术,是通过超短半径水平井精准的随钻测量及轨迹控制能力,将相距数百米以上的两口或多口直井,在油层内精准对接,将原有的直井变为U型水平井,从一口井注入冷水,另一口井采出热水,只取热不取水,使地热能得到高效利用。 这项技术可使油田大量关停井所蕴含的地热资源得到高效利用,节约大量燃煤,节能减排,助力双碳目标的实现。
领域:资源勘查开采技术
国内领先的高端精密半导体清洗设备
公司研发了晶圆清洗机、光刻胶清洗机、钢网清洗机、治具/剧刀清洗机、在线/离线PCBA清洗机、吸嘴清洗机、在线BGA/CSP芯片清洗机、在线毛刷清洗机、PCB清洁机、硅料硅棒清洗机等多款产品,是主要从事半导体、光伏及新能源汽车等行业的高端智能制造高精密清洗设备技术开发、生产、销售为一体的高科技企业。经过十几年拓展,公司产品涵盖了整个半导体电子行业,国内外市场和服务网络进一步完善。拥有多项5G/新能源/半导体应用领域核心技术专利、高新技术企业\ 专精特新,公司职员65人,核心技术团队15人,其中博士/硕士2人,坚持以共享高效、精准、节能的科技产业技术经验,成就高附加价值的服务,以及创造客户利润为使命,引进先进且高质量的关键组件,导入工业4.0智能制造的技术观念,不断为追求高品质的工业智能制造设备而努力。
领域:机器人
新生态环保技术及新材料产业
公司是澳大利亚合资企业,是澳大利亚科学家及团队创立,拥有自主知识产权,国际发明专利,在美国,欧盟,中国,韩国,日本均注册专利并获得专利证书,为全球唯一一项将软木改性为硬木的高科技项目。2010 年进入中国,分别在扬州和山东设立工厂。 利用世界上富足的种植园软木或竹子及其他循环再生材料,获得无限供给的完美的高品质硬木,重组竹或其他新科技材料。是致力于环保事业的墨尔本大学科学家及团队 25 年潜心研究成果。 项目符合国家产业政策和城市发展规划,项目产品属于《产业结构调整指导目录》中农林业第 53 项:木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用。 市场情况和市场前景规划 :产品生产流程没有废气废水的排放,完全达到环保要求。产品经过 SGS 全方位检测,不含甲醛及任何有色金属,有机挥发物和多环芳烃测试均为 A+ 级,即欧盟儿童玩具级。森林环保 FSC100%证书。防白蚁和真菌的最高级别,密度可控(500-1400kg/m3),物理性能极限提高,水份永久在 5%之下,极其稳定。与千年生长的热带雨林中最昂贵的天然硬木相比,更具有稳定性、耐用性和高硬度的实木材料。同时克服了木材的弱性,使之阻燃防水及紫外线,成为室外建材及家具的首选材料,免维护。适用于乐器,家具、户外建筑材料,地热地板、室内外门窗、游艇船舶,汽车内饰,家装材料,工艺品等等。性和高硬度的实木材料。同时克服了木材的弱性,使之阻燃防水及紫外线,成为室外建材及家具的首选材料,免维护。适用于乐器,家具、户外建筑材料,地热地板、室内外门窗、游艇船舶,汽车内饰,家装材料,工艺品等等。
领域:环保及环境友好型材料技术
电子内窥镜解决方案
公司电子内窥镜解决方案,针对临床痛点的解决方案,包括以下产品: 1、呼吸麻醉:可视喉镜系列产品,应对新冠疫情的可视化气道管理解决方案; 2、泌尿外科:硬质电子经皮肾镜;MPCNL术式,新型李逊镜肾结石清除解决方案; 3、肝胆外科:硬质电子胆道镜;PTCSL术式,新型电子硬镜(王平镜)肝内胆管结石及微创保胆解决方案。
领域:医学影像诊断技术
轻量化“数字孪生”3D引擎推动企业数字化转型发展
公司在 “数字孪生”核心支撑技术—3D轻量化领域已耕耘多年,形成了极具门槛的核心技术积累。截止目前,已为国内超过400家客户,涵盖制造业、工程建筑行业、高等院校,提供了3D轻量化产品及技术服务,应用于近500多个重大项目或系统平台建设。 主要产品与服务有: (1) 3D/BIM/GIS轻量化融合引擎(WebGL/服务器端渲染); (2) BIM/GIS施工管理平台; (3) CAD图纸轻量化引擎(WebGL); (4) 图模管理协同平台; (5) 汇报演示系统; (6) 图模查看工具; (7) 3D可视化沙盘搭建系统; (8) 搭建智慧工厂、化工、矿山、电力领域的3D设备模型交易平台。
领域:Web服务与集成软件
定向离子刻蚀专利申请
定向离子刻蚀专利申请
新一代硅微通道板的主要性能。采用定向离子深度刻蚀技术在2和4硅片上刻蚀了四组不同直径的硅微通道板微孔阵列,分别采用PECVD技术和液体化学沉积两种方法制作了硅微通道板的连续打拿极,从而探索了研制新一代硅微通道板的途径。
关键词:刻蚀技术,微通道板,不同直径,微孔阵列
圆柱薄壳技术专家推荐
圆柱薄壳技术专家推荐
超空泡运动体的动力屈曲失稳具有隐蔽性、突发性和危险性,因而必须研究清楚运动体的失稳区域边界及失稳振幅.将超空泡运动体模拟成受轴向周期载荷作用的细长圆柱薄壳,给出非线性几何方程、物理方程和平衡方程,建立细长圆柱薄壳带有非线性项的动力屈曲微分方程组;
关键词:细长,超空泡,薄壳
观测系统参数技术发展前景?
观测系统参数技术发展前景?
观测系统参数是指用于描述观测系统性能和功能的各种技术指标。这些参数可以根据不同的观测领域和使用的设备而有所不同。在观测领域,常见的参数包括分辨率和信噪比。分辨率指的是观测系统能够分辨出的最小角度或距离,特别是在天文学中,它常用于衡量望远镜或射电望远镜的分辨率能力。信噪比则是信号与噪声的比值,用于衡量观测数据的质量。高信噪比意味着观测系统能有效地从噪声中分离出有用的信号。
关键词:观测系统,三维观测系统
Au薄膜的用途
Au薄膜的用途
Au薄膜,即金薄膜,作为一种具有良好导电性和化学稳定性的材料,在各个领域有着广泛的应用。Au薄膜的性能主要受制于其厚度和形貌。在介质衬底上,薄膜通常呈三维岛状生长模式,存在一个临界厚度,大约为10~15nm。当薄膜的厚度小于这个临界厚度时,薄膜的表面呈不连续岛状结构,电学性能不佳。然而,随着厚度的增加,金属岛相互连接形成连续的薄膜,这往往会伴随着显著增强的光吸收、反射及散射。因此,要获得理想的透明导电金属薄膜,关键在于减小金属薄膜的临界厚度。
关键词:Au,逾渗,原位测量,网状
工程计算技术专利买卖交易
工程计算技术专利买卖交易
工程计算是工程项目中不可或缺的一个环节,它涉及对工程项目的各项数据进行计算和分析,包括但不限于工程量、材料用量、人工用量和机械用量等。根据不同的计算目的和要求,工程计算可以细分为预算计算、结算计算和决算计算等多种类型。这些计算不仅为项目决策和设计提供了基础,还是施工和管理的重要依据。
关键词:领域应用,国家安全,显著提升,计算能力
混凝土科学研发方向
混凝土科学研发方向
端电池是电池的一种特殊类型,主要用于在特定情况下为电子设备供电。它通常被配置为两组,一组作为基本电池,供正常负荷时使用,而另一组则作为端电池,专用于在事故时调节直流母线电压。当基本电池使用过多,导致直流母线电压下降过多时,端电池会通过调节装置投入工作,以维持直流母线的电压水平。
关键词:科研机构,计量认证,国家科技,混凝土技术
养分胁迫技术发展前景?
养分胁迫技术发展前景?
以杂交早稻威优916为试验材料,采用水培方式栽培,生育后期设置养分胁迫和全营养液两种处理,从蛋白质组学角度研究后期持续的养分胁迫对水稻籽粒灌浆的影响,以期为水稻高产栽培提供科学依据。籽粒蛋白质经双向电泳分离后共获得了37个发生差异表达的蛋白质,经串联质谱分析(ESI-Q MS/MS),27个蛋白质功能得到鉴定,包括4个参与光合作用的蛋白质、13个与籽粒充实发育相关的蛋白质、9个逆境相关的蛋白质及1个呼吸代谢相关的蛋白质。
关键词:杂交早稻,灌浆,水稻籽粒,水稻高产
端电池科研进展
端电池科研进展
端电池是电池的一种特殊类型,主要用于在特定情况下为电子设备供电。它通常被配置为两组,一组作为基本电池,供正常负荷时使用,而另一组则作为端电池,专用于在事故时调节直流母线电压。当基本电池使用过多,导致直流母线电压下降过多时,端电池会通过调节装置投入工作,以维持直流母线的电压水平。
关键词:电子器件,新型电力,开关型取代,新型电力电子器件
服务精选
服务案例
官方社群
标签