烯烃和肼衍生物应用于可见光催化的有机合成

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可见光催化方法学是近年来发展起来的一种强大的合成手段,以其低能耗、无污染和原子经济性等特点而广受关注,给有机合成化学带来了新的机遇,已经在羰基的对映选择性α-官能化,[2+2]环加成,脱卤反应,芳香族化合物的自由基C-H官能化,脱羧偶联,以及在氧化偶联/环化协同催化中得到重要应用与发展。本论文利用可见光催化,通过对催化剂及反应条件的筛选,发展了吡唑类、酮类以及腙类化合物的高效绿色合成方法,主要工作包括以下几个部分:(1)可见光催化绿色合成吡唑类衍生物在论文第一部分中,我们发现了一种通过可见光催化肼与迈克尔受体生成吡唑类衍生物的高效绿色合成方法。该反应通过可见光催化将肼氧化为二氮烯,然后让其与迈克尔受体发生加成来形成吡唑,不同于传统的肼与羰基发生缩合反应。该合成方法反应条件非常温和,并且使用空气作为氧化剂,并具有原料易得、收率较高等优点,该方法开辟了吡唑合成的一个新领域。(2)可见光催化肼自由基加成合成酮类衍生物在论文第二部分中,我们发现了一种无金属参与,通过可见光催化氧化芳基肼形成自由基与烯烃发生自由基加成转化为酮类衍生物的新型合成方法。该反应操作简便性,普适性高,反应物价格低廉,副产物仅有氮气和水,绿色经济环保。反应能放大到20mmol,有着一定的潜在应用价值。(3)可见光催化氧化C=C键断裂合成腙类衍生物在论文第三部分中,我们发现了一种通过可见光氧化裂解碳碳双键构建腙类衍生物的方法。该方法使用空气中的氧气代替金属盐和有机过氧化物,用作烯烃和肼反应的终端氧化剂,反应条件温和,并且底物范围广泛,容易获得,普适性高,是一种新颖的高效温和合成腙类衍生物的方法。初步的机理研究表明了二氮杂环丁烷是该反应的中间体,这是一个重要突破,对于更进一步的研究有重要的借鉴意义。
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-35页
    1.1 可见光催化的应用第9-27页
        1.1.1 可见光催化背景及发展历程第9-10页
        1.1.2 可见光催化在偶联反应中的应用第10-13页
        1.1.3 可见光催化在环加成反应中的应用第13-17页
        1.1.4 可见光催化在合成杂环化合物中的应用第17-18页
        1.1.5 可见光催化在脱卤反应中的应用第18-20页
        1.1.6 可见光催化在自由基官能化中的应用第20-21页
        1.1.7 可见光催化脱羧偶联反应的研究进展第21-23页
        1.1.8 可见光催化与其它催化体系共同作用第23-27页
    1.2 烯烃的应用及发展第27-35页
        1.2.1 烯烃应用的背景及发展第27页
        1.2.2 臭氧合成羰基类化合物第27-29页
        1.2.3 等效氧化剂合成羰基化合物第29-31页
        1.2.4 过渡金属催化剂合成羰基化合物第31-33页
        1.2.5 烯烃合成氰基化合物第33-35页
第二章 可见光催化绿色合成吡唑类衍生物第35-43页
    2.1 研究设想第35页
    2.2 结果与讨论第35-42页
    2.3 本章小结第42-43页
第三章 可见光催化肼自由基加成合成酮类衍生物第43-50页
    3.1 研究设想第43页
    3.2 结果与讨论第43-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第四章 可见光催化氧化C=C键断裂合成腙类衍生物第50-57页
    4.1 研究设想第50页
    4.2 结果与讨论第50-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第五章 结论与展望第57-59页
第六章 实验部分第59-89页
    6.1 仪器和试剂第59-60页
        6.1.1 仪器第59页
        6.1.2 试剂第59-60页
    6.2 化合物合成的实验步骤第60-63页
        6.2.1 可见光催化绿色合成吡唑类衍生物的实验步骤 (第二章)第60-62页
        6.2.2 可见光催化肼自由基加成合成酮类衍生物的实验步骤 (第三章)第62页
        6.2.3 可见光催化氧化C=C键断裂合成腙类衍生物的实验步骤 (第四章)第62-63页
    6.3 化合物表征数据第63-89页
        6.3.1 可见光催化绿色合成吡唑类衍生物 (第二章)第63-74页
        6.3.2 可见光催化肼自由基加成合成酮类衍生物(第三章)第74-80页
        6.3.3 可见光催化氧化C=C键断裂合成腙类衍生物 (第四章)第80-89页
参考文献第89-103页
致谢第103-104页
硕士期间的科研成果第104-105页
附录第105-174页
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