本文概述了铁催化的几类C-C 偶联反应以及铁催化的若干C-H 活化直接构筑C-C 键的方法。介绍了本课题组发现的一些铁催化C-C 偶联及C-H 活化体系,并在此基础上提出了一系列新的想法,拟发展更多有用的铁催化C-C 键构筑方法。详述了本项目拟开展的主要研究内容:(1) Fe催化的C-C键构筑;(2) Fe催化下直接C-H活化的C-C偶联反应。并提出了相应的研究目标、拟解决的关键科学问题以及拟采取的研究方案,在他人和本课题组的研究基础上,对本项目提出的研究方案进行了深入的可行性分析。概括了本项目的研究特色和创新之处。铁催化剂的环境友好性和可持续发展性使得这些研究工作意义重大。
本项目围绕金属催化的C-C键构筑开展了一系列探索性的研究工作。在该项目的支持下,我们实现了以下几种有效构筑C-C键的反应:(1)发展了铁催化的苄醇以及苄卤等化合物在烯丙基硅烷作用下的苄位烯丙化;(2)发展了一种高效、绿色、立体专一性的多取代烯烃的合成方法。该方法在铁催化下,通过醇以及烯烃与另外一分子醇,发生交叉偶联,立体专一性地合成了一系列反式多取代烯烃衍生物;(3)发展了一种Fe催化烯基二氟甲基化以及Cu催化的烯基三氟甲基化方法;(4)在前期铁催化C-C偶联的基础上,我们还发展了一系列钯催化的未活化芳烃、多氟取代芳烃以及杂环芳烃与富电子烯烃的氧化脱氢偶联反应。总之,我们发展了一系列金属Fe 以及 Pd 催化的C-C键构筑的有效方法,为合成多取代烯烃、含(sp2)C-CF2键以及 (sp2)C-CF3键等分子提供了多样化的途径。
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数据更新时间:2023-05-31
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