综述与进展
赵雨晴a, 朱先进b, 石凌宇a, 魏鸣宇a, 徐紫涵a, 石永佳a, 李旭锋*,b, 杨道山*,a,c
基金资助:Yuqing Zhaoa, Xianjin Zhub, Lingyu Shia, Mingyu Weia, Zihan Xua, Yongjia Shia, Xufeng Li*,b, Daoshan Yang*,a,c
Contact:
*E-mail: Supported by:文章分享
环硫鎓盐是一类含四价硫原子的杂环化合物,因其固有的缺电子性,展现出优异的热力学稳定性和高反应活性,在有机合成中占据重要地位。近年来,基于环硫鎓盐的亲核型和自由基型开环反应被广泛应用于含硫化合物的构建,引起了研究者广泛关注。环硫鎓盐的开环反应不仅为合成多样化的含硫化合物提供了新思路,还拓宽了其在药物合成和功能材料中的应用空间。本文综述了环硫鎓盐开环反应的最新研究进展,重点讨论了其在亲核型和自由基型开环反应中C-C键和C-杂键的形成反应,并对其底物范围和机理进行了阐述,进一步探讨了其在含硫化合物构建中的潜在价值。
赵雨晴, 朱先进, 石凌宇, 魏鸣宇, 徐紫涵, 石永佳, 李旭锋, 杨道山. 环硫鎓盐开环官能化反应研究进展[J]. 有机化学, doi: 10.6023/cjoc202511018.
Yuqing Zhao, Xianjin Zhu, Lingyu Shi, Mingyu Wei, Zihan Xu, Yongjia Shi, Xufeng Li, Daoshan Yang. Research Progress on the Ring-Opening Functionalization of Cyclic Sulfonium Salts[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, doi: 10.6023/cjoc202511018.
| [1] (a) Miękus N.; Marszałek K.; Podlacha M.; Iqbal A.; Puchalski C.; Świergiel A. H. Mol.2020, 25, 3804. (b) Melford Chuka, E. CNS Neurol. Disord.: Drug Targets2025, 24, 1. (c) Zeng D.; Wang M.; Deng W.-P.; Jiang, X. Org. Chem. Front.2020, 7, 3956. (d) Hao J.; Lv Y.; Tian S.; Ma C.; Cui W.; Yue H.; Wei W.; Yi, D. Chin. Chem. Lett.2024, 35, 109513. (e) Li X.; Cui W.; Deng Q.; Song X.; Lv J.; Yang D. Green Chem.2022, 24, 1302. (f) Fan R.; Tan C.; Liu Y.; Wei Y.; Zhao X.; Liu X.; Tan J.; Yoshida, H. Chin. Chem. Lett.2021, 32, 299. [2] (a) Noshi M. N.; El-awa A.; Torres E.; Fuchs, P. L. J. Am. Chem. Soc.2007, 129, 11242. (b) Wang M.; Jiang, X. ACS Sustainable Chem. Eng.2022, 10, 671. (c) Wang N.; Saidhareddy P.; Jiang, X. Nat. Prod. Rep.2020, 37, 246. [3] (a) Colomer J. P.; Traverssi M.; Oksdath-Mansilla, G. J. Flow Chem.2020, 10, 123. (b) Péter, Á.; Perry, G. J. P.; Procter, D. [J] .Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 2135. (c) Xu Z.; Wan J.; Liu, Y. Chin. J. Org. Chem.2023, 43, 2425. (d) Yang D.; Yan Q.; Zhu E.; Lv J.; He, W.-M. Chin. Chem. Lett.2022, 33, 1798. [4] (a) Tian Z.-Y.; Hu Y.-T.; Teng H.-B.; Zhang C.-P. Tetrahedron Lett.2018, 59, 299. (b) Nenaidenko V. G.; Balenkova, E. S. Russ. J. Org. Chem.2003, 39, 291. (c) Mondal M.; Chen S.; Kerrigan N. J. Mol.2018, 23, 738. (d) Kafuta K.; Rugen C. J.; Heilmann T.; Liu T.; Golz C.; Alcarazo, M. Eur. J. Org. Chem.2021, 2021, 4038. (e) Šiaučiulis M.; Ahlsten N.; Pulis A. P.; Procter, D. J. Angew. Chem. Int. Ed.2019, 58, 8779. (f) Kaiser D.; Klose I.; Oost R.; Neuhaus J.; Maulide N. Chem. Rev.2019, 119, 8701. [5] (a) Wang C.; Liu B.; Shao Z.; Zhou J.; Shao A.; Zou L.-H.; Wen J. Org. Lett.2022, 24, 6455. (b) Srogl J.; Allred G. D.; Liebeskind, L. S. J. Am. Chem. Soc.1997, 119, 12376. (c) Aukland M. H.; Talbot F. J. T.; Fernández-Salas J. A.; Ball M.; Pulis A. P.; Procter, D. J. Angew. Chem. Int. Ed.2018, 57, 9785. (d) Cui W.; Li X.; Guo G.; Song X.; Lv J.; Yang D. Org. Lett.2022, 24, 5391. (e) Zhang Y.-L.; Yang L.; Wu J.; Zhu C.; Wang P. Org. Lett.2020, 22, 7768. [6] (a) Gangjee A.; Zeng Y.; Talreja T.; McGuire J. J.; Kisliuk R. L.; Queener, S. F. J. Med. Chem.2007, 50, 3046. (b) Faucher A.-M.; White P. W.; Brochu C.; Grand-Maître C.; Rancourt J.; Fazal, G. J. Med. Chem.2004, 47, 18. (c) Ilardi E. A.; Vitaku E.; Njardarson, J. T. J. Med. Chem.2014, 57, 2832. [7] (a) Kaldor S. W.; Kalish V. J.; Davies J. F.; Shetty B. V.; Fritz J. E.; Appelt K.; Burgess J. A.; Campanale K. M.; Chirgadze N. Y.; Clawson D. K.; Dressman B. A.; Hatch S. D.; Khalil D. A.; Kosa M. B.; Lubbehusen P. P.; Muesing M. A.; Patick A. K.; Reich S. H.; Su K. S.; Tatlock, J. H. J. Med. Chem.1997, 40, 3979. (b) Gueiffier A.; Mavel S.; Lhassani M.; Elhakmaoui A.; Snoeck R.; Andrei G.; Chavignon O.; Teulade J.-C.; Witvrouw M.; Balzarini J.; De Clercq E.; Chapat, J.-P. J. Med. Chem.1998, 41, 5108. (c) Chand S.; Pandey A. K.; Singh R.; Kumar S.; Singh, K. N. Chem. Asian J.2019, 14, 4712. (d) Jafarzadeh A.; Nemati M.; Khorramdelazad H.; Hassan, Z. M. Int. Immunopharmacol.2019, 70, 156. (e) Liu H.; Jiangxue G.; Dong Y.; Yang Y.; Yang X.; Sun B.; Ma L.; Li T.; Wu, X.-H. Int. Heart J.2025, 66, 21. (f) Long Y.; Zheng Y.; Shen R.; Xu B.; Zhou, X. J. Organomet. Chem.2023, 1002, 122910. [8] Badet B.; Julia M.; Ramirez-Muñoz M. Synthesis1980, 1980, 926. [9] (a) Wang Z.; Shao Z.; Wang C.; Wen, J. J. Org. Chem.2024, 89, 3084. (b)Tian Z.-Y.; Lin Z.-H.; Zhang C.-P. Org.Lett.2021,23,4400. (c) Yang L.-H.; Chen L.; Yao W.-S.; Peng H.-Y.; Xu X.-Q.; Peng S.; Xie, L.-Y. J. Org. Chem.2025, 90, 5407. (d) Zhou M.; Tan X.; Hu Y.; Shen H. C.; Qian, X. J. Org. Chem.2018, 83, 8627. (e) Zhu X.; Jiang M.; Li X.; Zhu E.; Deng Q.; Song X.; Lv J.; Yang, D. Org. Chem. Front.2022, 9, 347. (f) Altundas B.; Kumar C. V. S.; Fleming, F. F. ACS Omega2020, 5, 13384. [10] (a) He Y.; Huang Z.; Ma J.; Huang F.; Lin J.; Wang H.; Xu B.-H.; Zhou Y.-G.; Yu Z. Org. Lett.2021, 23, 6110. (b) Li X.; Li X.; Cui W.; Wu Q.; Wang L.; Lv J.; Yang D. Org. Lett.2023, 25, 3260. (c) Li X.; Jiang M.; Zuo J.; Song X.; Lv J.; Yang, D. Sci. China Chem.2023, 66, 791. (d) Zhang Y.; Bao Z.-P.; Kuai C.-S.; Wu X.-F. J. Catal.2023, 426, 1. [11] (a) Lu Y.; Liu Q.; Wang Z. X.; Chen, X. Y. Angew. Chem. Int. Ed. Engl.2022, 61, e202116071. (b) Kozhushkov S. I.; Alcarazo, M. Eur. J. Inorg. Chem.2020, 2020, 2486. [12] Xu H.; Zhang J.; Zuo J.; Wang F.; Lü J.; Hun X.; Yang D.Chin. J. Org. Chem. 2022, 42, 4037 (in Chinese). (徐浩, 张杰, 左峻泽, 王丰晓, 吕建, 混旭, 杨道山, 有机化学, 2022, 42, 4037.) [13] Eliel E. L.; Hutchins R. O.; Mebane R.; Willer, R. L. J. Org. Chem.1976, 41, 1052. [14] Wang N.; Jia Y.; Qin H.; Jiang Z.-x.; Yang Z. Org. Lett.2020, 22, 7378. [15] Zou L.-H.; Liu B.; Wang C.; Shao Z.; Zhou J.; Shao A.; Wen, J. Org. Chem. Front.2022, 9, 3231. [16] He Y.; Huang Z.; Ma J.; Lin J.; Zhou Y.-G.; Yu, Z. Adv. Synth. Catal.2022, 364, 3023. [17] Zhou J.; Wang Z.; Xu H.; Su M.; Wen, J. Org. Biomol. Chem.2024, 22, 2953. [18] Yang L.; Shu J.; Liu Y.; Jin Y.-X.; Chen S. S.; Huang W.; Xu X.-Q.; Xie, L.-Y. J. Org. Chem.2024, 89, 15248. [19] Wang Z.; Su M.; Xu H.; Zhou J.; Wen, J. Adv. Synth. Catal.2024, 366, 2264. [20] Yang L.-H.; Liu X.-S.; Liu C.; Wang S.-Y.; Xie, L.-Y. J. Org. Chem.2024, 89, 12668. [21] Yang L.-H.; Chen L.; Li B.; Jin Y.-X.; Liu Y.; Peng S.; Xie, L.-Y. Org. Chem. Front.2024, 11, 5731. [22] Qian C.-W.; Xiang W.; Gu, M.-Q. Chem. Eur. J.2025, 31, e202403990. [23] Yang L.; Yang Q.-Z.; Shu J.; Liu Y.; Jin Y.-X.; Liu Q.; Xie, L.-Y. J. Org. Chem.2025, 90, 8189. [24] Li M.; Ma J.; Wang L.; Wu K.; Zhou Y.-G.; Yu, Z. J. Org. Chem.2025, 90, 9593. [25] (a) James S. L.; Adams C. J.; Bolm C.; Braga D.; Collier P.; Friščić T.; Grepioni F.; Harris K. D. M.; Hyett G.; Jones W.; Krebs A.; Mack J.; Maini L.; Orpen A. G.; Parkin I. P.; Shearouse W. C.; Steed J. W.; Waddell, D. C. Chem. Soc. Rev.2012, 41, 413. (b) Wang, G.-W. Chem. Soc. Rev.2013, 42, 7668. [26] Peng S.; Tang L.; Meng N.-D.; Peng H.-Y.; Yao W.-S.; Tang S.-S.; Yang L.-H.; Xie L.-Y. Tetrahedron2025, 185, 134816. [27] Shu J.; Huang W.; Chen S.-S.; Yang L.-H.; Xie, L.-Y. Org. Biomol. Chem.2025, 23, 8392. [28] Zheng S.; Xu W.; Zhu L.; Lei J.; Xiong, B. J. Org. Chem.2025, 90, 13525. [29] (a) Wang Z.; Chen Y.; Zhu, C. Chin. J. Chem.2025, 43, 437. (b) Yue, B.; Wu, X.; Zhu, C.Chin. J. Org. Chem. 2022, 42, 458 (in Chinese). (乐柏佟, 吴新鑫, 朱晨, 有机化学, 2022, 42, 458.) (c) Wu Y.; Chen J.-Y.; Ning J.; Jiang X.; Deng J.; Deng Y.; Xu R.; He W.-M. Green Chem.2021, 23, 3950. (d) Ji M.; Zhu, C. Chin. J. Org. Chem.2021, 41, 2914 (in Chinese). (吉梅山, 朱晨, 有机化学, 2021, 41, 2914.) (e) Gui Q.-W.; Wang B.-B.; Zhu S.; Li F.-L.; Zhu M.-X.; Yi M.; Yu J.-L.; Wu Z.-L.; He W.-M. Green Chem.2021, 23, 4430. (f) Wen Y.-C.; Hou J.-C.; Zhou Q.; Wang S.-H.; Jiang J.; Yang Z.; Zhu H.-T.; Wang Z.-L.; He, W.-M. Chin. Chem. Lett.2025, 36, 111795. (g) Xu H.; Li X.; Ma J.; Zuo J.; Song X.; Lv J.; Yang, D. Chin. Chem. Lett.2023, 34, 108403. (h) Niu T.; Liu J.; Wu X.; Zhu, C. Chin. J. Chem.2020, 38, 803. (i) Zhang Y.; Tang Y.; Zhou, Y.-Y. Chin. J. Org. Chem.2025, 45, 1 (in Chinese). (张业飞, 唐勇, 周友运, 有机化学, 2025, 45, 1.) (j) Wang Z.; Gan L.; Song Z.; Liu Y.; Wan, J.-P. Chin. J. Chem.2024, 42, 3041. (k) Wang D.; Wang, J; Ma C.; Jiang Y.; Yu, B. Chin. J. Org. Chem.2022, 42, 4024 (in Chinese). (王丹凤, 汪瑾, 马春华, 姜玉钦, 於兵, 有机化学, 2022, 42, 4024.) [30] (a) Prier C. K.; Rankic D. A.; MacMillan, D. W. C. Chem. Rev.2013, 113, 5322. (b) Chen, J.-R.; Hu, X.-Q.; Lu, L.-Q.; Xiao, W.-[J] .Acc. Chem. Res. 2016, 49, 1911. (c) Peng, Q.-H.; Peng, J.; Cai, Y.-L.; Wang, Z.-L.; Yi, R.-N.; Shen, C.; He, W.-M.Acta Chim. Sin. 2025, 83, 1013 (in Chinese). (彭琼慧, 彭佳, 蔡迎丽, 王祖利, 易荣楠, 沈超, 何卫民, 化学学报, 2025, 83, 1013.) (d) Xin C.; Jiang J.; Deng Z.-W.; Ou L.-J.; He, W.-M., Acta Chim. Sin.2024, 82, 1109 (in Chinese). (辛翠, 蒋俊, 邓紫微, 欧丽娟, 何卫民, 化学学报, 2024, 82, 1109.) (e) Song H.-Y.; Jiang J.; Wu C.; Hou J.-C.; Lu Y.-H.; Wang K.-L.; Yang T.-B.; He, W.-M. Green Chem.2023, 25, 3292. (f) Hou, J.-C.; Jiang, J.; Dai, H.; Wang, J.-S.; Li, T.; Chen, X.; He, W.-M.Sci. China Chem. 2025, 68, 1945. (g) Zeng Y.-Y.; Jiang J.; Wen Y.-C.; Zhuang C.-L.; Ou L.-J.; Yang Z.; Zhu H.-T.; Wang Z.-L.; He, W.-M. Chin. Chem. Lett.2026, 37, 111776. (h) Li, H.-C.; Zhang, M.; Lv, Q.; Sun, K.; Chen, X.-L.; Qu, L.; Yu, B.Chin. Chem. Lett. 2025, 36, 110579. (i) Chen X.-M.; Song L.; Pan J.; Zeng F.; Xie Y.; Wei W.; Yi, D. Chin. Chem. Lett.2024, 35, 110112. (j) Guo G.; Li X.; Ma J.; Shi Y.; Lv J.; Yang, D. Chin. Chem. Lett.2024, 35, 110024. (k) Yuan X.-Y.; Wang C.-C.; Yu, B. Chin. Chem. Lett.2024, 35, 109517. (l) Yang S.-H.; Song J.-C.; Yang H.; Zhou M.-Y.; Wei Z.-H.; Gao J.-H.; Dong D.-Q.; Wang, Z.-L. Chin. Chem. Lett.2023, 34, 108131. (m) Wu, Q.; Yang, D.Chin. J. Org. Chem. 2024, 44, 3571 (in Chinese). (吴启龙, 杨道山, 有机化学, 2024, 44, 3571.) (n) Zhang Q.; Zhao Q.; Wu X.; Wang L.; Shen K.; Hua Y.; Gao C.; Zhang Y.; Peng M.; Zhao, K. Chin. Chem. Lett.2025, 36, 110167. (o) Lin F.; Zhang Y.; Wu M.; Liu H.; Hao W.-J.; Jiang, B. Chin. J. Org. Chem.2025, 45, 1729 (in Chinese). (林风, 张艳, 吴明, 刘会艳, 郝文娟, 姜波, 有机化学, 2025, 45, 1729.) [31] (a) Chen J.; Li J.; Plutschack M. B.; Berger F.; Ritter, T. Angew. Chem. Int. Ed.2020, 59, 5616. (b) Berger F.; Plutschack M. B.; Riegger J.; Yu W.; Speicher S.; Ho M.; Frank N.; Ritter T. Nature2019, 567, 223. (c) Chen C.; Wang M.; Lu H.; Zhao B.; Shi, Z. Angew. Chem. Int. Ed.2021, 60, 21756. [32] (a) Newman A.; Gupta P. ACS Omega2025, 10 , 53624. (b) Inoue M.; Malins L. R.; Renata H. Org. Lett.2024, 26, 7775. (c) Zhang W.; Liang Z.; Yao X. Tetrahedron2025, 179, 134651. (d) Ni Q.; Zhou Y.; Chen L.; Liu, Y. Org. Chem. Front.2025, 12, 975. (e) Hart, D. J. Science1984, 223, 883. (f) Lal Verma N.; Kumar M.; Sharma D.; Jaipal; Kumar S.; Rathore N.; Jaiswar G. Results Chem.2023, 6, 101130. (g) Péter, Á.; Perry, G. J. P.; Procter, D. [J] . Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 2135. (h) Xu X.; Zhang Y.; Zhang X. Molecules2024, 29, 5553. [33] Cui W.; Guo G.; Wang Y.; Song X.; Lv J.; Yang D. Chem. Commun.2023, 59, 6367. [34] Chen H.; Shang X.; Jiang N.; Zhou Q.; Tang K.-W.; Zhong L.-J.; Liu, Y. Org. Chem. Front.2025, 12, 1498. [35] Jiang N.; Chen H.; Liu Y.; Zhong L.-J. Chem. Commun.2025, 61, 11971. [36] Zhu X.; Song X.; Li X.; Wang F.; Lv J.; Jiang M.; Yang, D. Adv. Synth. Catal.2022, 364, 4384. [37] Liu X.; Li X.; Wang L.; Shi Y.; Lv J.; Yang D.Org. Chem. Front. 2024, 11, 2195. [38] Li J.; Chen C.; Dong Y.; Lv J.; Peng J.-M.; Jiang Y.-Y.; Yang, D. Chin. Chem. Lett.2024, 35, 109732. [39] (a) Wang Y.; Wang J.; Chen C.; Song L.; Wang Z.-L.; Wei W.; Yi D. Chem. Commun.2025, 61, 10812. (b) Zhao Y.; Cao D.; Wan J.-P.; Liu, Y. Chin. Chem. Lett.2026, 37, 111740. (c) Wu C.; Wu S.; Huang Q.; Sun K.; Huang X.; Wang J.; Yu, B. Chin. Chem. Lett.2025, 36, 110250. (d) Cui W.; Li Y.; Li X.; Li J.; Song X.; Lv J.; Jiang Y.-Y.; Yang, D. Chin. Chem. Lett.2023, 34, 107477. (e) Zhao F.; Ding H.; Sun T.; Shen C.; Wang Z.-L.; Wei W.; Yi, D. Chin. Chem. Lett.2026, 37, 111834. (f) Li, W.; Wang, Y.; Chen, J.; Shi, D.; Zhang, L.; Yu, X.; Wang, Z.-[J] .Chin. J. Org. Chem. 2024, 44, 2110 (in Chinese). (李文雅, 王煜, 陈江琦, 史丹, 张良, 余小春, 王正军, 有机化学, 2024,44, 2110.) (g) Zuo J.; Li X.; Shi Y.; Lv J.; Yang D. Org. Lett.2024, 26, 3541. (h) Yi, R.; He, W.Chin. J. Org. Chem. 2024, 44, 1035 (in Chinese). (易荣楠, 何卫民, 有机化学, 2024, 44, 1035.) [40] Ma J.; Li X.; Chen Y.; Shi Y.; Song X.; Lv J.; Yang, D. Chin. J. Chem.2024, 42, 1637. [41] Liu X.-Q.; Fan J.-H.; Tang K.-W.; Zhong L.-J.; Liu, Y. Adv. Synth. Catal.2024, 366, 3868. [42] Liu X.-Q.; Chen H.; Fan J.-H.; Tang K.-W.; Zhong L.-J.; Liu Y.Org. Lett. 2024, 26, 7650. [43] Zhong L.-J.; Liu X.-Q.; Huang P.-F.; Tang K.-W.; Zhou Q.; Liu, Y. J. Org. Chem.2025, 90, 15880. [44] Humbrías-Martín J.; Garrido-González J. J.; Medrano-Uribe K.; Pelosi G.; Laze L.; Dell’Amico L. ACS Catal.2025, 15, 6507. |
| [1] | 祝辉, 吴鹏, 钟晨鸣, 李舒铭, 林钢, 刘雪粉, 罗书平. 供体-受体-供体(D-A-D)型芳香酮设计合成与光催化C(sp3)—H偶联反应性能研究[J]. 有机化学, 2025, 45(9): 3441-3449. |
| [2] | 解人杰, 谢复开, 孙然, 王欣, 王钰佳, 李蕾, 王贺. 电子供体-受体复合物(EDA)介导N-芳基丙烯酰胺与芳基硫鎓盐的自由基环化反应[J]. 有机化学, 2025, 45(8): 2913-2922. |
| [3] | 史茜, 李忠玉, 李晗. 杂环金属铱配合物光敏剂的研究进展[J]. 有机化学, 2025, 45(7): 2389-2405. |
| [4] | 谭永波, 舒洪波, 黄华文. 光诱导N-芳基丙烯酰胺参与的吲哚酮合成研究进展[J]. 有机化学, 2025, 45(6): 2086-2108. |
| [5] | 高根伟, 李震, 李炎, 陆熹. 光/镍协同催化C(sp2)—C(sp3)键构建研究进展[J]. 有机化学, 2025, 45(6): 1905-1919. |
| [6] | 李顺曦, 游力栩, 李玉龙, 舒伟. 光介导氨及其等价体参与的碳氮成键反应研究进展[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1460-1477. |
| [7] | 周思成, 刘运奎. P/N-杂配铜(I)光催化剂介导的可见光催化反应进展[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1644-1668. |
| [8] | 陈雨佳, 刘志林, 陈凯, 向皞月, 阳华. 无金属、光催化氧化苄基C—H键以获得羰基官能团[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1755-1762. |
| [9] | 蒋晨阳, 尹艳丽, 江智勇. 光酶催化不对称自由基加成反应研究进展[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1614-1633. |
| [10] | 吴昊岩, 赫明月, 马军安, 张发光. 三芳胺在光催化反应中的研究进展[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1634-1643. |
| [11] | 吴利华, 杨建静, 闫克鲁, 许丽荣, 文江伟. 单原子光催化有机合成研究进展[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1591-1613. |
| [12] | 林风, 张艳, 吴明, 刘会艳, 郝文娟, 姜波. 利用可见光引发1,6-烯炔的增环酰化双官能化制备1-茚酮衍生物[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1729-1738. |
| [13] | 洪洋, 邓红平. 可见光催化的酸性C(sp3)—H键官能团化反应研究进展[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1569-1590. |
| [14] | 牛丽菁, 吴成娟, 梁文静, 耿琰, 董育斌. 光催化串联反应构建共价有机框架[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1707-1715. |
| [15] | 谭芳芳, 史孟欣, 张文敏, 李洋. 光催化生物质相关转化[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1523-1547. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||