期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
Wang Xiangyang;Xu Xuetao;Wang Zhenhua;Fang Ping;Mei Tiansheng(School of Biotechnology and Health Science,Wuyi University,Jiangmen,Guangzhou 529020;State Key Laboratory of Organometallic Chemistry,Center for Excellence in Molecular Synthesis,Shanghai Institute of Organic Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 200032)
机构地区:[1]五邑大学生物科技与大健康学院,广东江门529020 [2]中国科学院上海有机化学研究所,金属有机化学国家重点实验室,分子合成科学卓越中心,上海200032
基 金:中国科学院战略性先导科技专项(No.XDB20000000);国家自然科学墙金(Nos.91956112,21572245,21772222,21772220);上海市科委基础研究(Nos.17JC1401200,18JC1415600)资助项目。
年 份:2020
卷 号:40
期 号:11
起止页码:3738-3747
语 种:中文
收录情况:AJ、BDHX、BDHX2017、CAS、CSCD、CSCD2019_2020、IC、JST、RCCSE、SCIE、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:总结了近年来过渡金属催化的不对称电化学进展.过渡金属催化的不对称电化学(AOMCE)分为氧化和还原反应.在氧化反应方面,发展了烯烃的不对称官能团化,二级醇或醛的动力学拆分以及碳氢键的不对称官能团化反应.在还原反应部分包括二氧化碳的不对称电化学羧化、不对称电化学脱羧反应以及不对称还原偶联反应.手性配体和过渡金属催化剂与电化学体系的结合构成了一个非常新颖的反应体系,为解决传统有机电化学合成中立体选择性控制的难题,提供了一条新途径.
关 键 词:过渡金属催化的不对称电化学 有机电化学合成 不对称催化
分 类 号:O621.251]
参考文献:
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引证文献:
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