亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

An Adaptive Palladium Single-Atom Catalyst Enabling Reactivity Switching between Borylation and C–C Coupling

化学 硼酸化 催化作用 反应性(心理学) 联轴节(管道) Atom(片上系统) 有机化学 芳基 并行计算 医学 机械工程 烷基 替代医学 病理 计算机科学 工程类
作者
Vitthal B. Saptal,Clara Saetta,Adriana Laufenböck,Martin Sterrer,Ik Seon Kwon,Andrea Lucotti,Matteo Tommasini,Ondřej Tomanec,Aristides Bakandritsos,Giovanni Di Liberto,Gianfranco Pacchioni,Gianvito Vilé
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/jacs.4c17943
摘要

The development of single-atom catalysts (SACs) with site-specific and tunable catalytic functionalities remains a highly desirable yet challenging goal in catalysis. In this study, we report a SAC featuring anisotropic coordination cavities synthesized via a one-step polymerization of 2,6-diaminopyridine and cyanuric chloride. These cavities provide a robust framework for anchoring isolated Pd single atoms with exceptional stability. The unique broken symmetry of the catalyst's local structure enables precise control over reaction pathways, allowing reactivity to be switched between distinct catalytic outcomes. Specifically, under tailored reaction conditions, the catalyst can either halt at the borylation step or proceed seamlessly to Suzuki coupling in a self-cascade process. Mechanistic studies unveil the pivotal role of Pd single atoms in driving key steps, including oxidative addition, base exchange, and reductive elimination. Furthermore, green metrics demonstrate the process's sustainability, with minimized waste generation and reduced reliance on hazardous reagents in the self-cascade transformation. This work establishes an innovative benchmark in the field of single-atom catalysis: by enabling complex, multistep transformations via strategic activation of multiple functional groups, this catalyst exemplifies the potential of self-cascade processes to revolutionize synthetic chemistry via catalysis engineering.

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
EKKOO完成签到,获得积分10
4秒前
NexusExplorer应助Haterain采纳,获得10
7秒前
岁安完成签到,获得积分10
15秒前
Anthocyanidin完成签到,获得积分10
17秒前
陈一一完成签到 ,获得积分10
22秒前
jimmy_bytheway完成签到,获得积分0
31秒前
33秒前
欣欣完成签到 ,获得积分10
34秒前
39秒前
恋阙谙完成签到,获得积分10
40秒前
42秒前
恋阙谙发布了新的文献求助10
42秒前
小乐发布了新的文献求助10
43秒前
50秒前
强子发布了新的文献求助10
52秒前
田様应助小祁鱼采纳,获得10
58秒前
彭于晏应助xiaodong采纳,获得10
59秒前
1分钟前
1分钟前
科研通AI5应助强子采纳,获得10
1分钟前
碧蓝恶天发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
陈杰发布了新的文献求助10
1分钟前
xiaodong发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
xiaodong完成签到,获得积分10
1分钟前
Haterain发布了新的文献求助10
1分钟前
快乐排骨汤完成签到 ,获得积分10
1分钟前
秋风今是完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
要减肥傲易完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
顾矜应助floyd采纳,获得10
2分钟前
研友完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Narcissistic Personality Disorder 700
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 500
Plasmonics 400
建国初期十七年翻译活动的实证研究. 建国初期十七年翻译活动的实证研究 400
Towards a spatial history of contemporary art in China 400
Ecology, Socialism and the Mastery of Nature: A Reply to Reiner Grundmann 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3847640
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3390328
关于积分的说明 10561451
捐赠科研通 3110626
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1714431
邀请新用户注册赠送积分活动 825231
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 775402