有机化学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (12): 4257-4274.DOI: 10.6023/cjoc202206003 上一篇 下一篇
所属专题: 自由基化学专辑
综述与进展
窦谦a,b, 汪太民a,*(), 李嗣锋a, 房丽晶a,b, 翟宏斌a,c, 程斌a,*()
收稿日期:
2022-06-02
修回日期:
2022-07-13
发布日期:
2022-08-10
通讯作者:
汪太民, 程斌
基金资助:
Qian Doua,b, Taimin Wanga(), Sifeng Lia, Lijing Fanga,b, Hongbin Zhaia,c, Bin Chenga()
Received:
2022-06-02
Revised:
2022-07-13
Published:
2022-08-10
Contact:
Taimin Wang, Bin Cheng
Supported by:
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二氧化碳(CO2)作为温室气体的主要成分之一, 也是目前最丰富的碳源之一. CO2常常作为C1合成子, 通过构建C—C键合成羧酸类化合物. 过渡金属催化的发展为CO2的转化和利用提供了有力的工具. 为了实现“双碳”战略目标, 结合有机化学领域的研究热点, 发展绿色、可持续的CO2转化和利用技术具有重要意义. 近年来, 光催化合成技术的发展为CO2的转化和利用提供了新的契机. 系统阐述了光催化下CO2参与的C—H、C—O、C—N及C—X键的断键及羧基化反应.
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