导读:将酮还原成仲醇在有机化学中具有重要的价值。目前已经有很多还原酮的方法被成功开发,其中,转移氢化具有方便、适应性广等诸多优点。转移氢化可以在有机溶剂或水中实现,但相对来说,由于水做溶剂更符合21世纪绿色化学理念,更受研究人员青睐。

Scheme 1 水做溶剂的转移氢化反应

  一直以来,寻找合适的高效催化剂是水做溶剂的转移氢化反应最具价值的研究方向之一。如图一所示,最近xiao课题组开发了较为高效的金属铱催化剂XC-1、XC-2(Scheme 1),在对芳基甲基酮的还原中,底物/XC-1催化剂(S/C)比例2000的条件下可取得较好的效果;而xiao课题组在对α-官能团化酮底物的转移氢化中,底物/XC-2催化剂(S/C)的比例在1000或10000。2017年,许家喜课题组也报道了金属铱催化剂TC-1催化的醛羰基转移氢化反应,底物/TC-1催化剂(S/C)比例为5000。但这些成功案例中,底物/催化剂(S/C)比例还不够大,仍有优化空间。因此,许家喜课题课题组最近又报道了一种更为高效的转移氢化反应,在该反应中,本文作者使用TC-7作为催化剂,底物/催化剂(S/C)比例可达10000、50000甚至100000。(DOI: 10.1039/c8gc00348c)

  如Table 1所示,本文作者首先采用苯基甲基酮1a为模型底物来进行反应条件优化。本文作通过不同的催化剂(TC-1—TC-8)、不同的底物/催化剂比例筛选,结果发现,在催化剂TC-7的条件下可以取得最高的转化率,底物/催化剂比例10000即可取得高达99%的转化率。

Table 1 条件优化

  此外,本文作者还发现,还原率与反应环境的酸碱度有密切关系,本研究中,TC-7的最佳反应酸碱度PH为1.5。从Fig. 1可以看出,随着PH值的上升,反应转化率会急剧下降。

Fig. 1 酸碱度(PH)对反应转化率的影响

  使用筛选得到的最佳条件,研究人员进行了充分的底物扩充。如Table 2所示,包括芳基烷基酮、不同位置给电子取代的芳基烷基酮、吸电子取代的芳基烷基酮、脂肪酮以及环酮均可以在该条件下产生相应的醇,许多产物的产率在90%以上。

Table 2 底物扩充

  接着,本文作者又探索了该反应条件对α位官能团化酮的适应性,结果证明,α位醚、醇羟基、酯基、氰基、F原子、CF3以及羧基等多种官能团化的酮均可以在优化的条件下以高产率得到目标转移氢化还原产物。

Table 3 官能团化酮的转移氢化

   此外,本文作者还探索了该优化反应条件对α,β-不饱和酮类底物的适应性。结果发现,α,β-不饱和酮类底物的C=C及C=O双键在该条件下均可被还原,得到与相应的酮转移氢化还原后相同的产物(如3m与1X;3n与1v)。而使用α,β-不饱和醇作为底物在该条件下并不能反应(如底物5、6),因此,本文作者推断,对于α,β-不饱和酮类底物,该条件下首先还原的是C=C键。(Scheme 2)

Scheme 2 α,β-不饱和酮的还原

   最后,本文作者还使用茚三酮3o作为底物,进行了克级规模还原试验。如Scheme 3所示,本文作者使用优化得到的条件,成功还原8.9g茚三酮3o得到了8.3g相应产物4o,产率高达99%。

Scheme 3 茚三酮3o的克级规模还原

  对于本文反应,可能的反应机理如fig.2所示,首先,催化剂TC-7通过A中间体形成关键铱中间体B。中间体B可发生质子化作用并产生氢气;也可与质子活化的酮1或3缓慢反应,经过四元环过渡态C形成中间体D。中间体D与甲酸盐阴离子进行配体交换可使催化剂再生。

Fig. 2 反应机理

  总的来说,本文成功实现水做溶剂的酮的转移氢化还原,该反应具有高效、高化学选择性、耐受性高等诸多优点。在底物/催化剂比例10000的条件下就可实现酮的还原,而且底物不限于简单的酮,还包括α和β官能团化的酮,是一种绿色、高效的酮的转移氢化还原方法。

相关文章

大连化物所邓德会:新过程用水直接加氢乙炔制乙烯

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员邓德会和副研究员于良团队,在水直接加氢乙炔制乙烯反应研究中取得新进展。团队利用碳化钼负载金(Au/α-MoC)催化剂,实现了直接用水作为氢源的乙炔加氢制乙烯新反......

上海硅酸盐所在仿生构建海胆状纳米催化剂研究中获进展

电催化还原CO2产生高附加值的化学品和燃料。而热力学稳定的CO2难以被活化,制约其催化反应速率。在多数铋基硫化物中,具有层状结构和高电子迁移率的硫化铋(Bi2S3)作为一种窄带隙(~1.3eV)半导体......

有机液体储氢方面实验新进展

氢能是来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源。发展氢能对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标,具有重要意义。然而,氢气的安全高效储存和运输限制了氢能的发展。目前,传统的加氢催化剂存在贵......

团队发表尖晶石型铁酸盐催化二氧化碳加氢的综述文章

近日,中国科学院大连化学物理研究所孙剑研究员、葛庆杰研究员、位健副研究员团队受邀发表了尖晶石型铁酸盐催化剂(SFCs)驱动二氧化碳(CO2)加氢制备高值化学品综述文章。相关成果发表在《物质》上。SFC......

天津工生所等在水凝胶固定化酶研究中获进展

生物催化因绿色、温和、高选择性等特点,逐渐成为传统精细化学品制造的替代方法。而生物催化剂——酶,通常存在活性差、不稳定和难以回收利用等缺点。将酶固定化后能够提高酶的催化活性和稳定性,且可重复使用,这使......

科学家首次对高活性阴离子铂(0)复合物进行结构分析

阴离子M0复合物(M=第10组金属)由于其作为化学反应活性催化剂的潜力而引起人们的兴趣。尽管如此,主要是由于其极高的反应性,它们的分子结构的确定一直是罕见的。这对Pt0复合物来说尤其如此,因为它们被认......

深圳先进院研发可持续能量转换的高效低成本催化剂

中国科学院深圳先进技术研究院碳中和技术研究所研究员唐永炳、副研究员郑勇平团队成功研发出一种双功能碳基高效催化材料。日前,相关研究成果发表于《自然-可持续性》。电催化氧还原和析氧反应是一系列清洁能源技术......

研究团队发展出用于可持续能量转换的高效低成本催化剂

电催化氧还原和析氧反应(ORR/OER)是水分解、燃料电池、金属空气电池、二氧化碳还原等一系列清洁能源技术的关键反应之一。同时,加快氧还原(ORR)和氧析出(OER)反应,实现高稳定的双功能氧催化是实......

深圳先进院研究用于可持续能量转换的高效低成本催化剂

电催化氧还原和析氧反应(ORR/OER)是水分解、燃料电池、金属空气电池、二氧化碳还原等一系列清洁能源技术的关键反应之一。同时,加快氧还原(ORR)和氧析出(OER)反应,实现高稳定的双功能氧催化是实......

我所提出电催化二氧化碳到多碳产物催化剂的设计新策略

近日,我所催化基础国家重点实验室理论催化创新特区研究组(05T8组)肖建平研究员团队和南京大学钟苗研究员团队合作,在二氧化碳转化研究方面取得新进展,通过合金化策略增加电化学还原CO2反应中关键中间体的......