光環(huán)化(Photocyclizations)可以從通常簡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)物的全合成中的實用性。流動光反應(yīng)器中通過對反應(yīng)條件進行重新優(yōu)化,后一種化合物可以獲得更高的產(chǎn)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(gòu)化所需的能量。這可以應(yīng)用于有機合成,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)化的簡單質(zhì)量平衡,這些反應(yīng)通常用于驗證新型微反應(yīng)器設(shè)計,或進行反應(yīng)堆表征實驗,例如可見光測光法。
2022-02-25
光環(huán)加成反應(yīng)是最古老的光化學轉(zhuǎn)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(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(chǎn)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(dǎo)致新的化學鍵。許多最近開發(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(yīng)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(yīng)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(yīng)器通常會導(dǎo)致產(chǎn)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(yīng)系統(tǒng)中的反應(yīng)將在相當短的輻照時間內(nèi)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(yīng)緊湊型流動反應(yīng)器,使光化學反應(yīng)成為一種節(jié)能、高效的過程。
2022-02-18
光是一種可再生能源,與濃酸和堿不同,它不會產(chǎn)生需要事后處理的廢物。它處理起來是安全的,并且通常允許“溫和”的反應(yīng)條件和更低能耗。光化學反應(yīng)器可以消除對有機溶劑的需求,回收酸性試劑減少浪費并提高安全性,同時實現(xiàn)過程強化。
2021-08-10
單線態(tài)氧(Singlet oxygen,1O2)即激發(fā)態(tài)氧分子,是一種高活性氧化劑,可以使用四苯基卟啉 (TPP) 作為光催化劑以光化學方式產(chǎn)生。單線態(tài)氧(1O2)可用于將烯烴氧化成更具附加值的產(chǎn)品、過氧化物或醇。
2021-08-08