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Highly Selective Electrochemical Baeyer–Villiger Oxidation through Oxygen Atom Transfer from Water

化学 电化学 Baeyer–Villiger氧化 环己酮 脱氢 亲核细胞 选择性 氧化剂 光化学 羟基化 氧化还原 组合化学 有机化学 催化作用 物理化学 电极
作者
Yu Mu,Boqiang Chen,Hongna Zhang,Muchun Fei,Tianying Liu,Neal Mehta,David Z. Wang,David Z. Wang,Alexander J. M. Miller,Paula L. Diaconescu,Dunwei Wang,Dunwei Wang
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (19): 13438-13444 被引量:36
标识
DOI:10.1021/jacs.4c02601
摘要

The Baeyer–Villiger oxidation of ketones is a crucial oxygen atom transfer (OAT) process used for ester production. Traditionally, Baeyer–Villiger oxidation is accomplished by thermally oxidizing the OAT from stoichiometric peroxides, which are often difficult to handle. Electrochemical methods hold promise for breaking the limitation of using water as the oxygen atom source. Nevertheless, existing demonstrations of electrochemical Baeyer–Villiger oxidation face the challenges of low selectivity. We report in this study a strategy to overcome this challenge. By employing a well-known water oxidation catalyst, Fe2O3, we achieved nearly perfect selectivity for the electrochemical Baeyer–Villiger oxidation of cyclohexanone. Mechanistic studies suggest that it is essential to produce surface hydroperoxo intermediates (M-OOH, where M represents a metal center) that promote the nucleophilic attack on ketone substrates. By confining the reactions to the catalyst surfaces, competing reactions (e.g., dehydrogenation, carboxylic acid cation rearrangements, and hydroxylation) are greatly limited, thereby offering high selectivity. The surface-initiated nature of the reaction is confirmed by kinetic studies and spectroelectrochemical characterizations. This discovery adds nucleophilic oxidation to the toolbox of electrochemical organic synthesis.
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