有机化学 ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (7): 2683-2700.DOI: 10.6023/cjoc202601041 上一篇 下一篇
综述与进展
收稿日期:2026-01-24
修回日期:2026-03-14
发布日期:2026-05-07
基金资助:
Weiwen Jia, Ning Yeb,*(
), Jian Jina,*(
)
Received:2026-01-24
Revised:2026-03-14
Published:2026-05-07
Contact:
*E-mail: jjin@sioc.ac.cn;ning.ye@rezubio.com
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铁在地壳中储量丰富且生物兼容性好, 发展铁基光催化符合绿色可持续化学的需求. 近年来, 基于配体-金属电荷转移(LMCT)机制的光促铁催化反应取得了显著进展. 该策略利用光激发铁-底物(或试剂)配合物, 引发分子内电子转移产生高活性的自由基物种, 从而在温和条件下实现丰富多样的有机转化. 系统综述了配体辅助的LMCT驱动的光促铁催化反应的最新研究进展. 根据参与LMCT过程的底物(或试剂)类型, 分章节详细讨论了烷基羧酸、草氨酸、含氟烷基羧酸、芳基羧酸、醇、水、叠氮及氯化物等体系的反应设计. 重点阐述了配体(如吡啶甲酸、多吡啶胺等)在调节铁中心氧化还原性质、延长激发态寿命及提升可见光吸收效率方面的关键作用, 并总结了相关反应机理及合成应用. 最后, 对该领域面临的挑战及未来的发展方向进行了展望.
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