Cobalt-Electrocatalytic Hydrogen Atom Transfer for Functionalization of Unsaturated C–C Bonds

电化学 化学选择性 反应性(心理学) 背景(考古学) 化学 电化学能量转换 过渡金属 表面改性 组合化学 纳米技术 材料科学 有机化学 催化作用 物理化学 电极 生物 古生物学 医学 病理 替代医学
作者
Phil S. Baran,Samer Gnaim,Adriano Bauer,Haijun Zhang,Longrui Chen,Cara Gannet,Christian A. Malapit,David E. Hill,David B. Vogt,Tianhua Tang,Ryan A. Daley,Wei Hao,Mathilde Quertenmont,Wesley Beck,Elya Kandahari,Julien C. Vantourout,Pierre‐Georges Echeverria,Héctor D. Abruña,Donna G. Blackmond,Shelley D. Minteer
标识
DOI:10.33774/chemrxiv-2021-b34zl
摘要

The study and application of transition metal hydrides (TMH) has been an active area of chemical research since the early 1960’s. The use of TMHs has been broadly bifurcated into fields focused on energy storage through the reduction of protons to generate hydrogen and in organic synthesis for the functionalization of unsaturated C–C, C–O, and C–N bonds. In the former instance, electrochemical means for driving such reactivity has been commonplace since the 1950’s. In contrast, the use of stoichiometric exogenous organic and metal-based reductants to harness the power of TMHs in synthetic chemistry remains the norm. In particular, Co-based TMHs have found widespread use for the derivatization of olefins and alkynes in complex molecule construction, often via a net hydrogen atom transfer (HAT). Here, we show how an electrocatalytic approach inspired by decades of energy storage precedent can be leveraged in the context of modern organic synthesis. Such an approach not only offers benefits in terms of sustainability and efficiency but also enables enhanced chemoselectivity and unique and tunable reactivity. Ten different reaction manifolds across dozens of substrates are thus exemplified, along with a detailed mechanistic and computational analysis of this scalable electrochemical entry into Co-H chemistry.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
苏苏发布了新的文献求助10
刚刚
小谢发布了新的文献求助10
1秒前
Tohka完成签到 ,获得积分10
1秒前
稳重的灵安完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
芭乐王子发布了新的文献求助100
2秒前
liu发布了新的文献求助30
2秒前
xbw1120完成签到,获得积分20
3秒前
孙扬应助失眠的白开水采纳,获得10
4秒前
李爱国应助ldtbest0525采纳,获得10
5秒前
天天快乐应助灵巧的灯泡采纳,获得10
5秒前
无极微光应助cd采纳,获得20
5秒前
7秒前
小二郎应助端庄亦巧采纳,获得10
7秒前
10秒前
灌肠高手发布了新的文献求助10
10秒前
Yi关注了科研通微信公众号
11秒前
善学以致用应助小满采纳,获得10
11秒前
12秒前
orixero应助灌肠高手采纳,获得10
13秒前
yixin发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
14秒前
xyt关注了科研通微信公众号
14秒前
光年完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
15秒前
15秒前
高高亦竹发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
suzhenyue应助2780034682采纳,获得10
17秒前
18秒前
无语的哲瀚完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
SciGPT应助苏苏采纳,获得10
18秒前
18秒前
19秒前
19秒前
有魅力老太完成签到,获得积分10
19秒前
6x发布了新的文献求助10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Cytological studies on Phanerogams in Southern Peru. I. Karyotype of Acaena ovalifolia 2000
Earth System Geophysics 1000
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6122862
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7950499
关于积分的说明 16494801
捐赠科研通 5244058
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2801199
邀请新用户注册赠送积分活动 1782620
关于科研通互助平台的介绍 1653918