保護基團在合成有機化學領域,特別是在復雜生物活性分子的全合成中具有不可估量的重要性。 理想的保護基團應具有兩個特性:(1) 保護敏感官能團在隨后的母體分子修飾過程中免受不希望的反應, (2) 以高產率和選擇性安裝和去除它。 光裂解是官能團去保護的理想策略,因為它通常與更傳統(tǒng)的熱或酸堿型去保護策略正交。
2022-03-01
已知單線態(tài)氧 ( 1 O 2 ) 更具反應性。1 O 2可以原位產生,能量從光敏劑轉移到三線態(tài)氧,盡管也描述了在沒有光的情況下的其他可能性。盡管成本低且原子經(jīng)濟性高,但單線態(tài)氧在工業(yè)中的使用并不廣泛,主要是因為相關的安全問題和短壽命。這些具體問題可以通過使用流動技術來克服??紤]到與安全處理氣態(tài)氧相關的技術挑戰(zhàn),許多關于開發(fā)高效雙相氧的研究已被報道甚至是三相流態(tài)。光催化劑濃度也是一個需要考慮的重要變量,不僅因為它在工業(yè)流程設置中具有相關后果,不僅出于經(jīng)濟原因,而且還因為它可能影響下游凈化過程。
2022-02-28
光環(huán)化(Photocyclizations)可以從通常簡單的起始材料中快速獲得復雜的碳環(huán)和雜環(huán)。最近已證明其在具有復雜環(huán)結構的幾種天然產物的全合成中的實用性。流動光反應器中通過對反應條件進行重新優(yōu)化,后一種化合物可以獲得更高的產率。流動光化學方法與先前報道的批處理方法相比具有更大的便利性和更好的可擴展性。
2022-02-26
的吸收可以提供有機底物異構化所需的能量。這可以應用于有機合成,將化合物轉化為其幾何或結構異構體。由于光異構化的簡單質量平衡,這些反應通常用于驗證新型微反應器設計,或進行反應堆表征實驗,例如可見光測光法。
2022-02-25
光環(huán)加成反應是最古老的光化學轉化之一。然而,直到今天,它仍然是最受歡迎的,這一點從越來越多的關于該主題的出版物中可以看出。其受歡迎的原因之一是光環(huán)加成以原子效率的方式快速獲得復雜的碳環(huán)和雜環(huán),例如環(huán)丁烷和氧雜環(huán)丁烷,這是使用傳統(tǒng)合成方法難以實現(xiàn)的。例如,在藥物化學中,有機分子的三維特征通常一步增加對于新候選藥物的產生尤其重要。
2022-02-24
在過去的十年中,光化學,尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機化學界所接受,從而可以開發(fā)出新的和以前難以捉摸的合成方法。在這些方法中,有機分子和光催化劑可以利用光能達到激發(fā)態(tài)最終導致新的化學鍵。許多最近開發(fā)的方法在非常溫和的反應條件下(即在室溫下,使用可見光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團耐受性。因此,光化學和光催化已與其他催化平臺無縫融合,例如過渡金屬催化,生物催化,對映選
2022-02-22
光化學反應為合成化學提供了許多有價值和實用的方法。然而,使用傳統(tǒng)間歇反應器的光化學過程通常需要較長的輻照時間,傳統(tǒng)間歇反應器通常會導致產率和選擇性下降。光強度隨著光程長度的增加呈指數(shù)衰減。因此,微通道反應系統(tǒng)中的反應將在相當短的輻照時間內進行(圖 1),確保有效照射的更短的光路。這種情況推動了緊湊型光輻照源的發(fā)展,以適應緊湊型流動反應器,使光化學反應成為一種節(jié)能、高效的過程。
2022-02-18
種基于可見光驅動的高效率系統(tǒng),將硫酚通過硫酚-Michael加成反應進行合成。與傳統(tǒng)的光驅動硫酚-烯烴/烯炔反應體系區(qū)別之處在于,傳統(tǒng)的光催化反應中通常需要光固化的堿/親核試劑、有機光催化劑、自由基光引發(fā)劑等,本文催化反應體系中的光驅動反應無需任何添加劑即可發(fā)生,具體通過光化學過程中生成的硫酚在吡啶介導脫質子化作用中進行自催化反應。
2022-02-14