光環(huán)加成反應是最古老的光化學轉化之一。然而,直到今天,它仍然是最受歡迎的,這一點從越來越多的關于該主題的出版物中可以看出。其受歡迎的原因之一是光環(huán)加成以原子效率的方式快速獲得復雜的碳環(huán)和雜環(huán),例如環(huán)丁烷和氧雜環(huán)丁烷,這是使用傳統(tǒng)合成方法難以實現的。例如,在藥物化學中,有機分子的三維特征通常一步增加對于新候選藥物的產生尤其重要。
2022-02-24
在過去的十年中,光化學,尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機化學界所接受,從而可以開發(fā)出新的和以前難以捉摸的合成方法。在這些方法中,有機分子和光催化劑可以利用光能達到激發(fā)態(tài)最終導致新的化學鍵。許多最近開發(fā)的方法在非常溫和的反應條件下(即在室溫下,使用可見光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團耐受性。因此,光化學和光催化已與其他催化平臺無縫融合,例如過渡金屬催化,生物催化,對映選
2022-02-22
光化學反應為合成化學提供了許多有價值和實用的方法。然而,使用傳統(tǒng)間歇反應器的光化學過程通常需要較長的輻照時間,傳統(tǒng)間歇反應器通常會導致產率和選擇性下降。光強度隨著光程長度的增加呈指數衰減。因此,微通道反應系統(tǒng)中的反應將在相當短的輻照時間內進行(圖 1),確保有效照射的更短的光路。這種情況推動了緊湊型光輻照源的發(fā)展,以適應緊湊型流動反應器,使光化學反應成為一種節(jié)能、高效的過程。
2022-02-18
光是一種可再生能源,與濃酸和堿不同,它不會產生需要事后處理的廢物。它處理起來是安全的,并且通常允許“溫和”的反應條件和更低能耗。光化學反應器可以消除對有機溶劑的需求,回收酸性試劑減少浪費并提高安全性,同時實現過程強化。
2021-08-10
單線態(tài)氧(Singlet oxygen,1O2)即激發(fā)態(tài)氧分子,是一種高活性氧化劑,可以使用四苯基卟啉 (TPP) 作為光催化劑以光化學方式產生。單線態(tài)氧(1O2)可用于將烯烴氧化成更具附加值的產品、過氧化物或醇。
2021-08-08
在過去的十年中,連續(xù)流光化學作為一個領域已經在學術界和工業(yè)界得到越來越多的普及。此發(fā)展的關鍵驅動力是安全性,實用性以及快速復雜化學結構的能力。連續(xù)流反應器,無論是自制的還是商業(yè)供應商的,都可以以可重現和自動化的方式生成有價值的目標化合物。近年來,新型節(jié)能LED燈的出現與創(chuàng)新的反應器設計相結合,為提高現代光化學流反應器的實用性和生產率提供了強有力的手段。在流動模式下進行有效的光化學轉化的關鍵特征是能
2021-05-19