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技術(shù)資訊

  • 有機(jī)合成光化學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新六:流動(dòng)光化學(xué) -(去)鹵化((De)Halogenation)

    氟的特點(diǎn)是元素周期表的電負(fù)性最高。出于這個(gè)原因,材料和藥物化學(xué)家使用這種元素來(lái)調(diào)節(jié)新藥的親脂性和生物利用度并調(diào)整聚合物的性質(zhì)。在牢記氟對(duì)環(huán)境和人類(lèi)健康的影響的同時(shí),開(kāi)發(fā)更新和更環(huán)保的(脫)氟化方法以及氟烷基化程序非常重要,特別是基于后期功能化方法。在這種情況下,光化學(xué)可以被認(rèn)為是一個(gè)關(guān)鍵策略。此外,流動(dòng)技術(shù)和氟化學(xué)的結(jié)合為更輕松、更快速的自動(dòng)化提供了機(jī)會(huì),因?yàn)?9^F 是快速 NMR 分析的理想選擇。

    2022-03-02

  • 有機(jī)合成光化學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新五:流動(dòng)光化學(xué) -光裂解和光脫保護(hù)(Photocleavage and Photodeprotection)

    保護(hù)基團(tuán)在合成有機(jī)化學(xué)領(lǐng)域,特別是在復(fù)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(hù)基團(tuán)應(yīng)具有兩個(gè)特性:(1) 保護(hù)敏感官能團(tuán)在隨后的母體分子修飾過(guò)程中免受不希望的反應(yīng), (2) 以高產(chǎn)率和選擇性安裝和去除它。 光裂解是官能團(tuán)去保護(hù)的理想策略,因?yàn)樗ǔEc更傳統(tǒng)的熱或酸堿型去保護(hù)策略正交。

    2022-03-01

  • 保護(hù)基團(tuán)在有機(jī)合成中的應(yīng)用

    在一個(gè)多官能團(tuán)化合物上要選擇性地在某一個(gè)反應(yīng)點(diǎn)上進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)時(shí),另外的官能團(tuán)總是會(huì)要被臨時(shí)屏蔽起來(lái)。許多保護(hù)基團(tuán)也就是為此目的而發(fā)展起來(lái)并仍在發(fā)展著的。一個(gè)保護(hù)基團(tuán)要滿足一系列要求。它必須有選擇地反應(yīng)后高產(chǎn)率地生成--個(gè)被保護(hù)的底物以適于參加接下來(lái)所要進(jìn)行的反應(yīng)。保護(hù)基團(tuán)必須高產(chǎn)率地通過(guò)與易于得到的無(wú)害試劑反應(yīng)被選擇性移去,這些試劑也不會(huì)進(jìn)攻再生的官能團(tuán)。

    2022-02-28

  • 有機(jī)合成光化學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新四:流動(dòng)光化學(xué) -單線態(tài)氧介導(dǎo)的氧化(Singlet Oxygen-Mediated Oxidations)

    已知單線態(tài)氧 ( 1 O 2 ) 更具反應(yīng)性。1 O 2可以原位產(chǎn)生,能量從光敏劑轉(zhuǎn)移到三線態(tài)氧,盡管也描述了在沒(méi)有光的情況下的其他可能性。盡管成本低且原子經(jīng)濟(jì)性高,但單線態(tài)氧在工業(yè)中的使用并不廣泛,主要是因?yàn)橄嚓P(guān)的安全問(wèn)題和短壽命。這些具體問(wèn)題可以通過(guò)使用流動(dòng)技術(shù)來(lái)克服。考慮到與安全處理氣態(tài)氧相關(guān)的技術(shù)挑戰(zhàn),許多關(guān)于開(kāi)發(fā)高效雙相氧的研究已被報(bào)道甚至是三相流態(tài)。光催化劑濃度也是一個(gè)需要考慮的重要變量,不僅因?yàn)樗诠I(yè)流程設(shè)置中具有相關(guān)后果,不僅出于經(jīng)濟(jì)原因,而且還因?yàn)樗赡苡绊懴掠蝺艋^(guò)程。

    2022-02-28

  • 有機(jī)合成光化學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新三:流動(dòng)光化學(xué) -光環(huán)化(Photocyclizations)

    光環(huán)化(Photocyclizations)可以從通常簡(jiǎn)單的起始材料中快速獲得復(fù)雜的碳環(huán)和雜環(huán)。最近已證明其在具有復(fù)雜環(huán)結(jié)構(gòu)的幾種天然產(chǎn)物的全合成中的實(shí)用性。流動(dòng)光反應(yīng)器中通過(guò)對(duì)反應(yīng)條件進(jìn)行重新優(yōu)化,后一種化合物可以獲得更高的產(chǎn)率。流動(dòng)光化學(xué)方法與先前報(bào)道的批處理方法相比具有更大的便利性和更好的可擴(kuò)展性。

    2022-02-26

  • 有機(jī)合成光化學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新三:流動(dòng)光化學(xué) -光異構(gòu)化

    的吸收可以提供有機(jī)底物異構(gòu)化所需的能量。這可以應(yīng)用于有機(jī)合成,將化合物轉(zhuǎn)化為其幾何或結(jié)構(gòu)異構(gòu)體。由于光異構(gòu)化的簡(jiǎn)單質(zhì)量平衡,這些反應(yīng)通常用于驗(yàn)證新型微反應(yīng)器設(shè)計(jì),或進(jìn)行反應(yīng)堆表征實(shí)驗(yàn),例如可見(jiàn)光測(cè)光法。

    2022-02-25

  • 有機(jī)合成光化學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新二:流動(dòng)光化學(xué) -光環(huán)加成

    光環(huán)加成反應(yīng)是最古老的光化學(xué)轉(zhuǎn)化之一。然而,直到今天,它仍然是最受歡迎的,這一點(diǎn)從越來(lái)越多的關(guān)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(fù)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(shí)現(xiàn)的。例如,在藥物化學(xué)中,有機(jī)分子的三維特征通常一步增加對(duì)于新候選藥物的產(chǎn)生尤其重要。

    2022-02-24

  • 有機(jī)合成光化學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新:流動(dòng)化學(xué)、高通量實(shí)驗(yàn)、放大和光電化學(xué)一

    在過(guò)去的十年中,光化學(xué),尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機(jī)化學(xué)界所接受,從而可以開(kāi)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(jī)分子和光催化劑可以利用光能達(dá)到激發(fā)態(tài)最終導(dǎo)致新的化學(xué)鍵。許多最近開(kāi)發(fā)的方法在非常溫和的反應(yīng)條件下(即在室溫下,使用可見(jiàn)光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團(tuán)耐受性。因此,光化學(xué)和光催化已與其他催化平臺(tái)無(wú)縫融合,例如過(guò)渡金屬催化,生物催化,對(duì)映選

    2022-02-22

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