配体和溶剂在发散型合成中的重要作用
在当今有机化学领域中,高选择性的化学转化尤其是在发散型合成中的转化,依然是重大挑战之一。而在过去的几十年中,金属催化,例如钯、铑、钌等过渡金属催化反应的诞生为其提供了更多的可能性。
在过渡金属的催化中,影响其催化活性的关键因素是该金属中心周围的化学环境。而金属中心的性质也会受到配体和金属间的配位作用影响,其中配体的位阻效应和电子效应也是影响反应活性和选择性的两个重要因素。由此国内外相关课题组也设计与合成了许多新型配体。
浙江理工大学研究员通过总结提出一些观点:过渡金属催化的羰基化反应利用一氧化碳作为一种廉价的C1合成子,为各种羰基化合物的合成提供了一条直接且原子经济性的途径。从反应机理来看,钯催化的羰基化反应一般由至少以下三个基元反应组成:
(1)通过零价钯对C-X键(X = I, Br, Cl, OTf等)的氧化加成或者二价钯与不饱和键的反应生成C-Pd物种;
(2)CO与钯配位并迁移插入C-Pd键生成酰基钯;
(3)亲核试剂进攻酰基钯得到羰基化产物。每个基元反应对反应条件的要求可能会有不同。例如,对于芳香卤代烃的羰化偶联反应,富电子的金属中心有利于金属对C-X键的氧化插入,而CO的配位和插入则需要一个缺电子的金属中心;大位阻的配体有利于最后的还原消除,但是太大的位阻作用又会阻碍CO的配位和插入。实现高效而选择性的羰基化反应的关键在于在这些不同的需求中找出适当的平衡。
(1)不饱和键在参与羰基化反应时,通过使用不同的配体可以选择性的得到线型和支链型的产物,即区域选择性;
(2)当底物中含有多个反应位点(如二卤代烃、氨基苯酚)时,通过配体的选择可以控制在某个特定位点反应,即化学选择性;
(3)不同的配体和溶剂可能影响反应历程而得到不同的羰化产物,即产物选择性。
2019年8月2日 16:25
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