有机化学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (12): 4169-4201.DOI: 10.6023/cjoc202204066 上一篇 下一篇
所属专题: 自由基化学专辑
综述与进展
李秀英, 陶萍芳, 程泳渝, 胡琼, 黄伟娟, 李芸, 罗志辉*(), 黄国保*()
收稿日期:
2022-04-27
修回日期:
2022-06-13
发布日期:
2022-09-08
通讯作者:
罗志辉, 黄国保
作者简介:
基金资助:
Xiuying Li, Pingfang Tao, Yongyu Cheng, Qiong Hu, Weijuan Huang, Yun Li, Zhihui Luo(), Guobao Huang()
Received:
2022-04-27
Revised:
2022-06-13
Published:
2022-09-08
Contact:
Zhihui Luo, Guobao Huang
About author:
Supported by:
文章分享
不饱和烃(烯烃或炔烃)的双官能团化反应是引入一些官能团的重要策略, 也是合成多取代烃类化合物的重要方法, 在天然产物全合成及药物合成等领域被广泛应用. 综述了最近五年来电化学介导不饱和烃的双官能团化反应中的最新研究进展. 按照烯烃的双官能团化、不饱和烃的环化反应的分类介绍了电化学介导在不饱和烃的双官能团化反应中的应用及相关的反应机理, 为今后此类反应在有机合成中的应用提供参考.
李秀英, 陶萍芳, 程泳渝, 胡琼, 黄伟娟, 李芸, 罗志辉, 黄国保. 电化学促进的烯烃和炔烃双官能团化反应研究进展[J]. 有机化学, 2022, 42(12): 4169-4201.
Xiuying Li, Pingfang Tao, Yongyu Cheng, Qiong Hu, Weijuan Huang, Yun Li, Zhihui Luo, Guobao Huang. Recent Progress on the Electrochemical Difunctionalization of Alkenes/Alkynes[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2022, 42(12): 4169-4201.
[1] |
(a) Lan, X. W.; Wang, N. X.; Xing, Y. Eur. J. Org. Chem. 2017, 2017, 5821.
doi: 10.1002/ejoc.201700678 |
(b) Chen, X.; Xiao, F.; He, W. M. Org. Chem. Front. 2021, 8, 5206.
doi: 10.1039/D1QO00375E |
|
[2] |
Mei, H.; Yin, Z.; Liu, J.; Sun, H.; Han, J. Chin. J. Chem. 2019, 37, 292.
|
[3] |
(a) Steckhan, E.; Arns, T.; Heineman, W. R.; Hilt, G.; Hoormann, D.; Jorissen, J.; Kroner, L.; Lewall, B.; Putter, H. Chemosphere 2001, 43, 63.
pmid: 24500279 |
(b) Frontana-Uribe, B. A.; Little, R. D.; Ibanez, J. G.; Palma, A.; Vasquez-Medrano, R. Green Chem. 2010, 12, 2099.
doi: 10.1039/c0gc00382d pmid: 24500279 |
|
(c) Francke, R.; Little, R. D. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 2492.
doi: 10.1039/c3cs60464k pmid: 24500279 |
|
(d) LaBelle, E. V.; Marshall, C. W.; May, H. D. Acc. Chem. Res. 2020, 53, 62.
doi: 10.1021/acs.accounts.9b00522 pmid: 24500279 |
|
[4] |
Zhang, X.; Cui, T.; Zhao, X.; Liu, P.; Sun, P. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 3465.
doi: 10.1002/anie.201913332 |
[5] |
Huang, Y.; Hong, H.; Zou, Z.; Liao, C.; Lu, J.; Qin, Y.; Li, Y.; Chen, L. Org. Biomol. Chem. 2019, 17, 5014.
doi: 10.1039/C9OB00717B |
[6] |
Jud, W.; Kappe, C. O.; Cantillo, D. Chem.-Eur. J. 2018, 24, 17234.
doi: 10.1002/chem.201804708 |
[7] |
Zhang, L.; Zhang, G.; Wang, P.; Li, Y.; Lei, A. Org. Lett. 2018, 20, 7396.
doi: 10.1021/acs.orglett.8b03081 |
[8] |
Siu, J. C.; Sauer, G. S.; Saha, A.; Macey, R. L.; Fu, N. K.; Chauviré, T.; Lancaster, K. M.; Lin, S. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 12511.
doi: 10.1021/jacs.8b06744 |
[9] |
Xu, H. H.; Song, J.; Xu, H. C. ChemSusChem 2019, 12, 3060.
doi: 10.1002/cssc.201803058 |
[10] |
Yuan, Y.; Cao, Y.; Lin, Y.; Li, Y.; Huang, Z.; Lei, A. ACS Catal. 2018, 8, 10871.
doi: 10.1021/acscatal.8b03302 |
[11] |
Kong, X.; Yu, K.; Chen, Q.; Xu, B. Asian J. Org. Chem. 2020, 9, 1.
doi: 10.1002/ajoc.201900679 |
[12] |
Zheng, M. W.; Yuan, X.; Cui, Y. S.; Qiu, J. K.; Li, G. G.; Guo, K. Org. Lett. 2018, 20, 7784.
doi: 10.1021/acs.orglett.8b03191 |
[13] |
Zhang, Z. F.; Yan, J. Y.; Ma, D. K.; Sun, J. W. Chin. Chem. Lett. 2019, 30, 1509.
doi: 10.1016/j.cclet.2019.04.023 |
[14] |
Mei, H. B.; Liu, J.; Guo, Y. J.; Han, J. L. ACS Omega 2019, 4, 14353.
doi: 10.1021/acsomega.9b02442 |
[15] |
Luo, M.-J.; Liu, B.; Li, Y.; Hu, M.; Li, J.-H. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 1538.
doi: 10.1002/adsc.201801492 |
[16] |
Gao, Y. Y.; Mei, H. B.; Han, J. L.; Pan, Y. Chem.-Eur. J. 2018, 24, 17205.
doi: 10.1002/chem.201804157 |
[17] |
Sun, X.; Ma, H. X.; Mei, T. S.; Fang, P.; Hu, Y. Org. Lett. 2019, 9, 3167.
|
[18] |
Dai, C. H.; Shen, Y. J.; Wei, Y. F.; Liu, P.; Sun, P. P. J. Org. Chem. 2021, 86, 13711.
doi: 10.1021/acs.joc.1c01831 |
[19] |
Xiong, P.; Long, H.; Song, J.; Wang, Y.; Li, J. F.; Xu, H.-C. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 16387.
doi: 10.1021/jacs.8b08592 pmid: 30384602 |
[20] |
Zhang, S.; Li, L.; Wu, P.; Gong, P.; Liu, R.; Xu, K. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 485.
doi: 10.1002/adsc.201801173 |
[21] |
Zhang, X.; Cui, T.; Zhao, X.; Liu, P.; Sun, P. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 3465.
doi: 10.1002/anie.201913332 |
[22] |
Fu, N.; Sauer, G. S.; Saha, A.; Loo, A.; Lin, S. Science 2017, 357, 575.
doi: 10.1126/science.aan6206 |
[23] |
Fu, N.; Sauer, G. S.; Lin, S. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15548.
doi: 10.1021/jacs.7b09388 |
[24] |
Fu, N.; Shen, Y.; Allen, A. R.; Song, L.; Ozaki, A.; Lin, S. ACS Catal. 2019, 9, 746.
doi: 10.1021/acscatal.8b03209 |
[25] |
Fu, N. K.; Song, L.; Liu, J. J.; Shen, Y. F.; Siu, J. C.; Lin, S. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 14480.
doi: 10.1021/jacs.9b03296 |
[26] |
Sun, X.; Ma, H.-M.; Mei, T.-S.; Fang, P.; Hu, Y.-L. Org. Lett. 2019, 21, 3167.
doi: 10.1021/acs.orglett.9b00867 |
[27] |
Cai, C.-Y.; Zheng, Y.-T.; Li, J.-F.; Xu, H.-C. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 11980.
doi: 10.1021/jacs.2c05126 |
[28] |
Wu, H.; Chen, W.; Deng, W.; Yang, L.; Li, X.; Hu, Y.; Li, Y.; Chen, L.; Huang, Y. Org. Lett. 2022, 24, 1412.
doi: 10.1021/acs.orglett.2c00314 |
[29] |
Zhang, S.; Gao, W.; Shi, J.; Li, J.; Li, F.; Liang, Y.; Zhan, X.; Li, M.-B. Org. Chem. Front. 2022, 9, 1261
doi: 10.1039/D1QO01852C |
[30] |
Liu, J.; Xu, J.; Mei, H.; Han, J. Green Chem. 2022, 24, 6113.
doi: 10.1039/D2GC01909D |
[31] |
Zhou, Pan.; Niu, K.; Song, H.; Liu, Y.; Wang, Q. Green Chem. 2022, 24, 5760
doi: 10.1039/D2GC02134J |
[32] |
Kong, X.; Chen, X.; Chen, Y.; Cao, Z.-Y. J. Org. Chem. 2022, 87, 7013.
doi: 10.1021/acs.joc.1c03134 |
[33] |
Tan, Z.; Xiang, F.; Xu, Kun.; Zeng, C. Org. Lett. 2022, 24, 5345.
doi: 10.1021/acs.orglett.2c01983 |
[34] |
Liang, S.; Zeng, C.-C.; Luo, X.-G.; Ren, F.-Z.; Tian, H.-Y.; Sun, B.-G.; Little, R. D. Green Chem. 2016, 18, 2222.
doi: 10.1039/C5GC02626A |
[35] |
Yan, W.-Q.; Lin, M.-Y.; Little, R. D.; Zeng, C.-C. Tetrahedron 2017, 73, 764.
doi: 10.1016/j.tet.2016.12.058 |
[36] |
Doobary, S.; Sedikides, A. T.; Caldora, H. P.; Poole, D. L.; Lennox, A. J. J. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 1155.
doi: 10.1002/anie.201912119 |
[37] |
Yang, D.; Yan, Q.; Zhu, E.; Lv, J.; He, W. Chin. Chem. Lett. 2022, 33, 1798.
doi: 10.1016/j.cclet.2021.09.068 |
[38] |
Pan, Y. Z.; Meng, X. J.; Cheng, S.-Y.; Li, Q. Y.; Tang, H. T.; Pan, Y. M. Synlett 2021, 32, 593.
doi: 10.1055/a-1335-7902 |
[39] |
(a) Mo, Z. Y.; Zhang, Y. Z.; Huang, G. B.; Wang, X. Y.; Tang, H. T. Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 2160.
doi: 10.1002/adsc.201901607 |
(b) Cheng, S. Y.; Ou, C. H.; Lin, H. M.; Jia, J. S.; Tang, H.T.; Pan, Y. M.; Huang, G. B.; Meng, X. J. Chin. J. Org. Chem. 2021, 41, 4718. (in Chinese)
doi: 10.6023/cjoc202110019 |
|
( 程诗砚, 欧楚鸿, 林洪敏, 贾均松, 唐海涛, 潘英明, 黄国保, 蒙秀金, 有机化学, 2021, 41, 4718.)
doi: 10.6023/cjoc202110019 |
|
[40] |
Zhang, Y. Z.; Mo, Z. Y.; Wang, H. S.; Wen, X. A.; Tang, H. T.; Pan, Y. M. Green Chem. 2019, 21, 3807.
doi: 10.1039/C9GC01201J |
[41] |
Zhang, W.; Lin, S. J. Am. Chem. Soc. 2020, 49, 20661.
|
[42] |
(a) Shatskiy, A.; Lundberg, H.; Kärkäs, M. D. ChemElectroChem 2019, 6, 4067.
doi: 10.1002/celc.201900435 |
(b) Poizot, P.; Gaubicher, J.; Renault, S.; Dubois, L.; Liang, Y.; Yao, Y. Chem. Rev. 2020, 14, 6490.
|
|
(c) Martins, G. M.; Zimmer, G. C.; Mendes, S. R.; Ahmed, N. Green Chem. 2020, 22, 4849.
doi: 10.1039/D0GC01324B |
|
[43] |
Zhu, L.; Xiong, P.; Mao, Z.-Y.; Wang, Y.-H.; Yan, X.; Lu, X.; Xu, H.-C. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 2226.
doi: 10.1002/anie.201510418 |
[44] |
Xu, H. C.; Campbell, J. M.; Moeller, K. D. J. Org. Chem. 2014, 79, 379.
doi: 10.1021/jo402623r |
[45] |
Tang, S.; Gao, X.; Lei, A. Chem. Commun. 2017, 53, 3354.
doi: 10.1039/C7CC00410A |
[46] |
Wang, X. Y.; Zhong, Y. F.; Mo, Z. Y.; Wu, S. H.; Xu, Y. L.; Tang, H. T.; Pan, Y. M. Adv. Synth. Catal. 2021, 363, 208.
doi: 10.1002/adsc.202001192 |
[47] |
Zhong, P. F.; Lin, H. M.; Wang, L. W.; Mo, Z. Y.; Meng, X. J.; Tang, H. T.; Pan, Y. M. Green Chem. 2020, 22, 6334.
doi: 10.1039/D0GC02125C |
[48] |
Meng, X. J.; Zhong, P. F.; Wang, Y. M.; Wang, H. S.; Tang, H. T.; Pan, Y. M. Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 506.
doi: 10.1002/adsc.201901115 |
[49] |
Kharma, A.; Jacob, Cl.; Bozzi, Í. A. O.; Jardim, G. A. M.; Braga, A. L.; Salomão, K.; Gatto, C. C.; Silva, M. F. S.; Pessoa, C.; Stangier, M.; Ackermann, L.; Júnior, E. N. S. Eur. J. Org. Chem. 2020, 29, 4474.
|
[50] |
Ye, K. Y.; Song, Z.; Sauer, G. S.; Harenberg, J. H.; Fu, N.; Lin, S. Chem.-Eur. J. 2018, 24, 12274.
doi: 10.1002/chem.201802167 |
[51] |
He, T.-J.; Zhong, W.-Q.; Huang, J.-M. Chem. Commun. 2020, 56, 2735.
doi: 10.1039/C9CC09551A |
[52] |
Jiang, Y.-Y.; Dou, G.-Y.; Xu, K.; Zeng, C.-C. Org. Chem. Front. 2018, 5, 2573.
doi: 10.1039/C8QO00645H |
[53] |
Zhang, Z.; Zhang, L.; Cao, Y.; Li, F.; Bai, G.; Liu, G.; Yang, Y.; Mo, F. Org. Lett. 2019, 21, 762.
doi: 10.1021/acs.orglett.8b04010 |
[54] |
Claraz, A.; Courant, T.; Masson, G. Org. Lett. 2020, 22, 1580.
doi: 10.1021/acs.orglett.0c00176 |
[55] |
Li, Z.; Jiao, L.; Sun, Y.; He, Z.; Wei, Z.; Liao, W. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 7266.
doi: 10.1002/anie.202001262 |
[56] |
Zhang, S.; Li, L. J.; Zhang, J. J.; Zhang, J. Q.; Xue, M. Y.; Xu, K. Chem. Sci. 2019, 10, 3181.
doi: 10.1039/C9SC00100J |
[57] |
Kang, J.-C.; Tu, Y.-Q.; Dong, J.-W.; Chen, C.; Zhou, J.; Ding, T.-M.; Zai, J.-T.; Chen, Z.-M.; Zhang, S.-Y. Green Chem. 2020, 22, 16.
doi: 10.1039/C9GC03290H |
[58] |
Yang, J.; Li, G.; Yu, Ke.; Xu, Bo.; Chen, Q. J. Org. Chem. 2022, 87, 1208.
doi: 10.1021/acs.joc.1c02557 |
[59] |
Yang, F.; Nie, Y.-C.; Liu, H.-Y. Zhang, L.; Mo, F.; Zhu, R. ACS Catal. 2022, 12, 2132.
doi: 10.1021/acscatal.1c05557 |
[60] |
Hou, Z. W.; Mao, Z. Y.; Song, J.; Xu, H. C. ACS Catal. 2017, 7, 5810.
doi: 10.1021/acscatal.7b02105 |
[61] |
Xiong, P.; Xu, H. H.; Song, J.; Xu, H. C. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 2460.
doi: 10.1021/jacs.8b00391 pmid: 29406700 |
[62] |
Hou, Z. W.; Mao, Z. Y.; Melcamu, Y. Y.; Lu, X.; Xu, H. C. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 1636.
doi: 10.1002/anie.201711876 |
[63] |
Hou, Z.-W.; Mao, Z.-Y.; Zhao, H.-B.; Melcamu, Y. Y.; Lu, X.; Song, J.; Xu, H.-C. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 9168.
doi: 10.1002/anie.201602616 |
[64] |
Xu, F.; Long, H.; Song, J.; Xu, H. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 9017.
doi: 10.1002/anie.201904931 |
[65] |
Hou, Z.-W.; Xu, H.-C. Chin. J. Chem. 2020, 38, 394.
doi: 10.1002/cjoc.201900500 |
[66] |
Wen, J.; Shi, W.; Zhang, F.; Liu, D.; Tang, S.; Wang, H.; Lin, X. M.; Lei, A. Org. Lett. 2017, 19, 3131.
doi: 10.1021/acs.orglett.7b01256 |
[67] |
Wang, L. W.; Feng, Y. F.; Lin, H. M.; Tang, H. T.; Pan, Y. M.; J. Org. Chem. 2021, 22, 16121.
|
[68] |
Hua, J.; Fang, Z.; Xu, J.; Bian, M.; Liu, C. K.; He, W.; Zhu, N.; Yang, Z.; Guo, K. Green Chem. 2019, 21, 4706.
doi: 10.1039/C9GC02131K |
[69] |
Cai, C.; Lu, Y.; Yuan, C.; Fang, Z.; Yang, X.; Liu, C.; Guo, K. ACS Sustainable Chem. Eng. 2022, 10, 3288.
doi: 10.1021/acssuschemeng.1c07933 |
[70] |
Li, J.; Huang, W.; Chen, J.; He, L.; Cheng, X.; Li, G. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 20, 5695.
|
[71] |
Cai, C. Y.; Xu, H. C. Nat. Commun. 2018, 9, 3551.
doi: 10.1038/s41467-018-06020-8 |
[72] |
Tang, S.; Wang, D.; Liu, Y.; Zeng, L.; Lei, A. Nat. Commun. 2018, 9, 798.
doi: 10.1038/s41467-018-03246-4 |
[73] |
Huang, P.; Wang, P.; Wang, S.; Tang, S.; Lei, A. Green Chem. 2018, 20, 4870.
doi: 10.1039/C8GC02463D |
[74] |
Teng, Q. H.; Sun, Y.; Yao, Y.; Tang, H. T.; Li, J. R.; Pan, Y. M. ChemElectroChem 2019, 6, 3120.
doi: 10.1002/celc.201900682 |
[75] |
Xiong, T.-K.; Zhou, X.-Qi.; Zhang, M.; Tang, H.-T.; Pan, Y.-M.; Liang, Y. Green Chem. 2021, 23, 4328.
doi: 10.1039/D1GC00949D |
[76] |
Tian, C.; Massignan, L.; Meyer, T. H.; Ackermann, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 2383.
doi: 10.1002/anie.201712647 |
[77] |
Mei, R.; Sauermann, N.; Oliveira, J. C. A.; Ackermann, L. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 7913.
doi: 10.1021/jacs.8b03521 |
[78] |
Kong, W.-J.; Shen, Z. G.; Finger, L. H.; Ackermann, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 5551.
doi: 10.1002/anie.201914775 |
[79] |
Qiu, Y. A.; Tian, C.; Massignan, L.; Rogge, T.; Ackermann, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 5818.
doi: 10.1002/anie.201802748 |
[80] |
Mei, R.; Koeller, J.; Ackermann, L. Chem. Commun. 2018, 54, 12879.
doi: 10.1039/C8CC07732K |
[81] |
Xu, F.; Huang, Y.-J.; Li, C.; Xu, H.-C. ACS Catal. 2018, 8, 3820.
doi: 10.1021/acscatal.8b00373 |
[82] |
Luo, M. J.; Zhang, T. T.; Cai, F. J.; Li, J. H.; He, D. L. Chem. Commun. 2019, 55, 7251.
doi: 10.1039/C9CC03210J |
[83] |
He, M. X.; Mo, Z. Y.; Wang, Z. Q.; Cheng, S. Y.; Xie, R. R.; Tang, H. T.; Pan, Y. M. Org. Lett. 2020, 22, 724.
doi: 10.1021/acs.orglett.9b04549 |
[84] |
Li, Q. Y.; Cheng, S. Y.; Tang, H. T.; Pan, Y. M. Org. Lett. 2019, 21, 9841.
doi: 10.1021/acs.orglett.9b03682 |
[85] |
Wang, Z.-Q.; Hou, C.; Zhong, Y.-F.; Lu, Y.-X.; Mo, Z.-Y.; Pan, Y.-M.; Tang, H.-T. Green Chem. 2019, 21, 5517.
doi: 10.1039/C9GC03028J |
[86] |
Hu, X.; Nie, L.; Zhang, G.; Lei, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 25, 15238.
|
[87] |
Cai, C.; Lu, Y.; Yuan, C.; Fang, Z.; Yang, X.; Liu, C.; Guo, K. ACS Sustainable Chem. Eng. 2021, 9, 16989.
doi: 10.1021/acssuschemeng.1c05810 |
[88] |
Mo, Z.-Y.; Swaroop, T. R.; T, Wei.; Zhang, Y. Z.; Tang, H. T.; Pan, Y. M.; Sun, H. B.; Chen, Z.-F. Green Chem. 2018, 20, 4428.
doi: 10.1039/C8GC02143K |
[89] |
Wang, Z. Q.; Meng, X. J.; Li, Q. Y.; Tang, H. T.; Wang, H. S.; Pan, Y. M. Adv. Synth. Catal. 2018, 360, 4043.
doi: 10.1002/adsc.201800871 |
[1] | 张剑, 梁万洁, 杨艺, 闫法超, 刘会. 联烯胺化合物的区域选择性双官能团化[J]. 有机化学, 2024, 44(2): 335-348. |
[2] | 徐利军, 李宗军, 韩福社, 高翔. N,N-二甲基甲酰胺促进的富勒烯稠合噁唑啉衍生物的合成[J]. 有机化学, 2024, 44(1): 242-250. |
[3] | 岁丹丹, 岑南楠, 龚若蕖, 陈阳, 陈文博. 无支持电解质条件下连续流电化学合成三氟甲基化氧化吲哚[J]. 有机化学, 2023, 43(9): 3239-3245. |
[4] | 钟赟哲, 陈颖, 俞磊, 周宏伟. 电化学介导羧酸与醇的酯化反应[J]. 有机化学, 2023, 43(8): 2855-2863. |
[5] | 张周, 郭钰, 羊静, 吴丹, 王佳昕, 洪欣玥, 蔡佩君, 荣良策. 电化学促进咪唑并[1,2-a]吡啶与二氯(溴)乙烷及碘仿的卤化反应[J]. 有机化学, 2023, 43(6): 2104-2109. |
[6] | 张俊颖, 赵晓静, 李干鹏, 何永辉. 室温下电化学合成保护型有机硼酸RB(dan)[J]. 有机化学, 2023, 43(5): 1815-1823. |
[7] | 杜琳琳, 张华. 芳烃与烷烃化合物参与的光化学与电化学硼化反应[J]. 有机化学, 2023, 43(5): 1726-1741. |
[8] | 潘永周, 蒙秀金, 王迎春, 何慕雪. 电化学固定CO2构建羧酸衍生物的研究进展[J]. 有机化学, 2023, 43(4): 1416-1434. |
[9] | 孙丽, 宋国欣, 韩家乐, 李继玉, 赵月, 杨璐华, 张峰, 赵坤, 毛比明. Morita-Baylis-Hillman加合物和N-羟基邻苯二甲酰亚胺的电化学烯丙基烷基化形成C(sp3)—C(sp3)键[J]. 有机化学, 2023, 43(4): 1574-1583. |
[10] | 侯虹宇, 程元元, 陈彬, 佟振合, 吴骊珠. 光催化烯烃α-酰化反应[J]. 有机化学, 2023, 43(3): 1012-1022. |
[11] | 黄嘉为, 李潇漫, 徐亮, 韦玉. α-酮酸与硫酚的电化学脱羧偶联: 一种合成硫代酸酯的新方法[J]. 有机化学, 2023, 43(2): 756-762. |
[12] | 危斌, 周子龙, 秦景灏, 严泽宇, 郭嘉程, 雷澍, 谢叶香, 欧阳旋慧, 宋仁杰. 氧杂蒽与亚磺酸钠的电化学氧化C(sp3)—H磺酰化反应[J]. 有机化学, 2023, 43(1): 186-194. |
[13] | 魏琬絜, 詹磊, 高雷, 黄国保, 马献力. 电化学合成C-磺酰基化合物的研究进展[J]. 有机化学, 2023, 43(1): 17-35. |
[14] | 宇世伟, 陈兆华, 陈淇, 林舒婷, 何金萍, 陶冠燊, 汪朝阳. 硫代磺酸酯的合成与应用研究进展[J]. 有机化学, 2022, 42(8): 2322-2330. |
[15] | 李海琼, 尹梦云, 谢芬芬, 张正兵, 韩盼, 敬林海. 通过电化学Appel反应合成腈[J]. 有机化学, 2022, 42(7): 2229-2235. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||