对环境友好的,温和的C-H键活化反应将是构建C-C键的最理想手段,这无疑是最有竞争力的催化化学研究领域之一。对于化学家来说,惰性化学键直接催化选择性活化,尤其是惰性的C-H键的选择性活化是一个具有极大挑战性的研究领域,甚至被认为是化学界的"圣杯"。最近几年来,烷烃和芳香烃C-H键的活化研究已经取得了可喜的进展。同时,作为构建C-C键的有效手段之一的偶联反应,由于其原料所需的卤化物不仅成本较高,同时也对环境不友好,申请人的另一个研究领域是实现相对稳定的C-O键的活化,发展构建的C-C键的更洁净新方法。申请人课题组发展了一系列通过C-H和C-O键活化构建C-C键的方法学。工作发表后收到国内外同行的广泛关注,分别被Science,C&E News以及NatureChina等多次评述。申请人将继续从事此领域的研究工作,进一步探索惰性化学键活化及其转化。
C-H bond;C-O bond;C-C bond;Activation;Catalysis
对环境友好的,温和的 C-H 键活化反应将是构建 C-C 键的最理想手段,这无疑是最有竞争力的催化 化学研究领域之一。对于化学家来说,惰性化学键直接催化选择性活化,尤其是惰性的 C-H 键的选择性活化是一个具有极大挑战性的研究领域,甚至被认为是化学界的"圣杯"。在本项目的支持下,申请人实现了芳香烃,苄位以及C-H 键的活化及其化学转化。另一方面,作为构建 C-C 键的有效手段之一的偶联反应,由于其原料所需的卤化物不仅成本较高,同时也对环境不友好,本项目支持下申请人实现相对稳定的C-O 键的活化,发展构建的 C-C 键的更洁净新方法。最后,申请人课题组发展了一系列C-C 键活化实现有机分子骨架重组的方法学。工作发表后收到国内外同行的广泛关注,分别被 Science,C&E News 以 及 NatureChina 等多次评述。目前,申请人将继续从事此领域的研究工作,进一步探索惰性化学键活化及其转化。