服务粉丝

我们一直在努力
当前位置:首页 > 财经 >

西安交通大学曾荣/南京大学王敏燕教授 JACS:光促铁催化实现首例可控聚醚C–H键烷基化反应

日期: 来源:高分子科技收集编辑:高分子科技
点击上方“蓝字” 一键订阅



聚乙二醇(PEG)由于其良好的水溶性、无毒性以及与碱金属易配位性等特点,被广泛运用于界面修饰、生物官能团化、药物传载、水凝胶合成以及固态电解质等领域。聚乙二醇的官能团转化在其中扮演着举足轻重的角色。然而,受限于其特殊的分子结构,聚乙二醇官能团转化往往只能发生于末端羟基,而主链中广泛存在的C–H键由于较高的键能以及较低的极性,其官能团化极具挑战也鲜有报道。其中,关键的科学问题和反应转化难点就是如何发展高活性催化体系实现相对惰性的C–H键高效转化并且抑制活性更高的C−O键断裂。近日,西安交通大学曾荣课题组和南京大学王敏燕教授结合光促铁催化策略,报道了首例可控聚醚C–H键烷基化反应,高效的实现了聚醚类化合物的主链C–H键官能团化。该研究成果以“Controllable C–H Alkylation of Polyethers via Iron Photocatalysis”为题,发表于Journal of the American Chemical Society(JACS, doi: 10.1021/jacs.3c01100)。

前沿科研成果:光促铁催化实现可控聚醚C–H键烷基化反应

聚乙二醇(PEG)由于其良好的水溶性、无毒性以及与碱金属配位性等特点,被广泛运用于界面修饰、生物官能团化、药物载体、水凝胶以及固态电解质等领域。聚乙二醇的官能团转化在其中扮演着举足轻重的角色。然而,聚乙二醇官能团化目前只能局限于其末端羟基,其主链C–H键官能团化鲜有报道。聚乙二醇主链C–H键官能团化的挑战主要在于,一方面反应需要一种高反应活性、低毒性的催化体系来实现相对惰性的C–H键官能团化;而另一方面,反应又必须抑制活性较高的C-O键断裂所导致的聚合物降解。

图1. PEG官能团化挑战(来源: J. Am. Chem. Soc.

近年来,光催化已经成为一种强大而独特的工具,西安交通大学曾荣教授课题组围绕光诱导铁催化展开了一系列研究工作。目前已经在该研究方向取得了诸多进展并在国内外知名学术期刊发表多篇研究论文(Org. Lett. 2021, 23, 2915−2920;Chin. J. Chem. 2021, 39, 3225−3230;Org. Lett. 2021, 23, 8968−8972; Org. Lett.2022, 24, 977−982; Org. Lett. 2022, 24, 4766−4771; Org. Chem. Front. 2022, 9, 4955−4961; ACS Catal. 2023, 13, 1678−1685)。近日,该课题组又在该研究领域取得了重要突破,报道了首例可控聚醚C–H键烷基化反应,高效的实现了聚醚类化合物的主链C–H键官能团化。


图2. PEG烷基化(来源: J. Am. Chem. Soc.

首先,PEG 6000与2a在优化条件下反应可以得到官能团化产物PEG-2a,作者使用1H NMR,13C NMR,碳氢异核相关(HMBC)以及扩散序谱(DOSY)对PEG-2a进行了详细的表征,证明了小分子2a与聚合物是共价连接而不是简单的掺杂。接着,作者对PEG 6000的官能团化率和小分子2a摩尔量的关系进行了研究,发现当加入2a当量小于20 mol%时,官能团化率与2a的摩尔量呈线性关系,说明2a对聚合物的官能团化率在一定条件下是可控的。


图3.官能团化率(LOF)与2a摩尔量的关系(来源: J. Am. Chem. Soc.) 

聚醚类化合物的分子量分布(MWD)是影响其材料物理性质很重要的因素。作者对反应的时间、浓度以及小分子烯烃的当量进行了详细地筛选后,发现浓度为0.5 M、烯烃量为20 mol%时能够很好地抑制降解,并且实现聚乙二醇C–H 键官能团化的同时保持分子量分布不发生显著改变。最后,作者使用基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)进一步对聚乙二醇改性前后的分子量及其分布进行验证。


图4.分子量分布和MALDI-TOF(来源: J. Am. Chem. Soc.

确定了反应的最优条件后,作者对反应的底物普适性进行了研究。反应烯烃底物主要为双拉电子基团取代烯烃和马来酰亚胺及其衍生物两类。含有环氧、炔基以及马来酸酐的底物都能够很好地修饰聚乙二醇。此外,不同分子量、末端取代基以及分子结构的聚乙二醇都能够很好地被缺电子烯烃修饰并且不发生显著的降解。其他聚醚类化合物,例如聚四氢呋喃、聚丙二醇以及乙二醇丙二醇嵌段聚合物等,也都能够兼容。


图5. 聚醚的普适性研究(来源: J. Am. Chem. Soc.

最后,作者通过泛函密度分析(DFT)解释了反应的详细机理以及其中选择性C–H键官能团化而不发生C–O键断裂的原因。由计算结果可以看出,自由基中间体INT2A2a加成的能量明显低于其自身β-O消除的能量。


图6. DFT计算

总结:

西安交通大学曾荣课题组和南京大学王敏燕教授发展光促铁催化首次报道了聚醚类化合物的可控C–H键烷基化反应,该反应通过反应时间、浓度以及烯烃当量的调控抑制醚链C-O键断裂导致地降解问题,进而拥着良好的C–H官能团化选择性。该方法具有良好的底物普适性,为后期聚合物材料制备提供了实验基础。同时,本文基于该方法合成了新型的水凝胶和固态电解质提高锂离子电导率,显示出巨大的运用潜力。最后DFT计算解释了该反应C–H官能团化选择性的原因。该研究成果以“Controllable C–H Alkylation of Polyethers via Iron Photocatalysis”为题,发表于Journal of the American Chemical Society(JACS, doi:10.1021/jacs.3c01100)。西安交通大学化学学院2020级博士研究生张宗楠为该论文的第一作者,西安交通大学曾荣教授和南京大学王敏燕教授为本工作的通讯作者,西安交通大学为第一通讯单位。上述研究工作得到了国家自然科学基金(21901197)、广东省催化重点实验室(2020B121201002)、小米青年学者基金、西安交通大学启动资金和国家重点研发计划(2022YFA1503200)的资助。


原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c01100


相关进展

浙大伍广朋/杨贯文课题组 Macromolecules封面:有机硼氮催化体系的理性升级用于高效制备脂肪族聚醚

青科大王晓武/李志波团队《ACS Catal.》: 单组分Lewis酸碱对协同催化环氧单体的可控开环聚合制备超高分子量聚醚多元醇

河南大学赵勇团队 Small: 一种含硅聚醚高分子提高准固态锂金属电池界面稳定性

高分子科技原创文章。欢迎个人转发和分享,刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:[email protected]

诚邀投稿

欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至[email protected],并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。

欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。

申请入群,请先加审核微信号PolymerChina(或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。

这里“阅读原文”,查看更多


文章推荐

相关阅读

  • Sonogashira 反应的一些应用!

  • 点击关注,化学科讯!过渡金属催化剂经过多年的发展,现在已经是个大家族了,其中基于Pd 催化的sonogashira 反应仍是合成芳香炔和共轭烯炔的最重要的方法,在天然化合物的合成,药物化
  • 2022年度国家药品不良反应监测报告发布

  • 3月24日,国家药品不良反应监测中心发布《国家药品不良反应监测年度报告(2022年)》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2022年国家药品不良反应监测报告数量和质量稳步提升,
  • 患者术后服药导致皮肤严重过敏,起诉医院索赔80万

  • 案情简介患者文先生因“双眼被拳头击伤后眼疼、视物不清14小时”到眼科医院住院治疗,入院被诊断为眼挫伤(双)、创伤性前房积血(双)、外伤性虹膜炎(双)、继发性青光眼(双)、外伤性扩瞳

热门文章

  • “复活”半年后 京东拍拍二手杀入公益事业

  • 京东拍拍二手“复活”半年后,杀入公益事业,试图让企业捐的赠品、家庭闲置品变成实实在在的“爱心”。 把“闲置品”变爱心 6月12日,“益心一益·守护梦想每一步”2018年四

最新文章