(资料图片仅供参考)
碳碳键的生成与裂解是碳基生命的重要基础,其相对稳定性和反应性保证了碳基生命的多样性,也影响了物质科学、生命科学、材料科学等领域的基础研究方向。相对于碳碳键生成反应的广泛研究,碳碳键的选择性裂解是挑战性的科学问题。近年来,以极性碳碳键或张力碳环与低价过渡金属氧化加成、叔氧基过渡金属中间体的β-碳消除、催化脱羧等为代表的碳碳键选择性裂解和转化得到了重要发展,并由此诞生了诸多新反应。尽管如此,目前对于绝大多数非极性、非张力碳碳键的选择性裂解仍然束手无策。
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碳碳键的生成与裂解是碳基生命的重要基础,其相对稳定性和反应性保证了碳基生命的多样性,也影响了物质科学、生命科学、材料科学等领域的基础研究方向。相对于碳碳键生成反应的广泛研究,碳碳键的选择性裂解是挑战性的科学问题。近年来,以极性碳碳键或张力碳环与低价过渡金属氧化加成、叔氧基过渡金属中间体的β-碳消除、催化脱羧等为代表的碳碳键选择性裂解和转化得到了重要发展,并由此诞生了诸多新反应。尽管如此,目前对于绝大多数非极性、非张力碳碳键的选择性裂解仍然束手无策。