随着科技发展的不断进步以及对环境保护和社会可持续发展的要求,促使化学家们去发现更加简洁,高效,节能的合成方法。过渡金属催化的C-C 键活化作为一种新的反应途径为我们提供了机遇和挑战。在本科题的研究中,我们将利用过渡金属催化,通过亲电取代,氧化及卡宾插入等手段,通过不同配体调控,进一步系统探索不同种类的C-C活化的途径,发展温和、高效的,具有普适性和选择性的新的C-C键活化的新方法,认识和理解C-C键活化的一些新的机理和活化规律,为开拓此类研究在有机合成中的应用提供理论和实验基础,同时发展一些C-C 键活化的不对称反应方法并应用到天然产物的合成当中。
随着科技发展的不断进步以及对环境保护和社会可持续发展的要求,促使化学家们去发现更加简洁,高效,节能的合成方法。过渡金属催化的C-C 键活化作为一种新的反应途径为我们提供了机遇和挑战。C-C键活化和C-H键相比,由于键解离能,键的极性及空间效应等因素更加难以和过渡金属配位; 另外,由于C-C键周围大量C-H键的存在,不仅增加了空间位阻效应,两者也存在相互竞争的过程, 使得C-C键活化过程将变得比C-H键活化更加困难。在本科题的研究中,我们利用过渡金属催化,通过脱羧偶联,碳氰键切断等手段,通过配体调控,探索了不同种类的C-C活化的途径,发展了一些温和、高效的,具有普适性和选择性的新的C-C键活化的新方法,并对涉及反应机理进行了初步的研究,为开拓此类研究在有机合成中的应用提供理论和实验基础。经过三年的研究,我们取得了一些进展,并根据研究的具体情况对最初的研究设想进行了修正和扩展,较好的完成了基金资助项目的课题。
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数据更新时间:2023-05-31
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