作为目前最理想的清洁氧化剂,氧气在有机合成化学中实现温和、高效、高选择性氧化反应是具有挑战性和战略性意义的研究课题。本项目在前期工作基础上进一步研究氧气参与的钯、铜等过渡金属催化不饱和烃的氧化反应,通过反应导向性地在不饱和烃分子中引入氧、氮等杂原子,发展一些不饱和键部分或完全断键、形成新碳碳键等新方法,通过筛选、设计合成手性催化剂实现钯催化不对称双酯(羟)化反应和铜催化不对称碳酯化反应并尝试应用于合成天然产物关键骨架的可能性,利用在线红外跟踪、核磁共振实验实验和同位素效应研究等弄清氧气活化、选择性氧化的机制及其影响因素,探索金属-配体-分子氧-底物的协同作用及其效果。项目的完成不仅将发展过渡金属催化氧化反应的新方法、新技术,还将丰富有机合成化学和绿色有机化学的内涵,研究具有重要的理论与现实意义。
作为目前最理想的清洁氧化剂,氧气在有机合成化学中实现温和、高效、高选择性氧化反应是具有挑战性和战略性意义的研究课题。本项目在前期工作基础上进一步研究氧气参与的钯、铜等过渡金属催化不饱和烃的氧化反应,通过反应导向性地在不饱和烃分子中引入氧、氮等杂原子,发展一些不饱和键部分或完全断键、形成新碳碳键等新方法,通过筛选、设计合成手性催化剂实现钯催化不对称双酯(羟)化反应和铜催化不对称碳酯化反应并尝试应用于合成天然产物关键骨架的可能性,利用在线红外跟踪、核磁共振实验实验和同位素效应研究等弄清氧气活化、选择性氧化的机制及其影响因素,探索金属-配体-分子氧-底物的协同作用及其效果。项目的完成不仅将发展过渡金属催化氧化反应的新方法、新技术,还将丰富有机合成化学和绿色有机化学的内涵,研究具有重要的理论与现实意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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