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Merck

Fotocatálise

Fotorreator em laboratório de síntese orgânica para catálise por fotorredox

A catálise por fotorredox, ou a chamada catálise por fotorredox em luz visível, surgiu como uma poderosa ferramenta na síntese orgânica, alicerçada na base construída pelos pioneiros nas áreas de química de radicais e fotoquímica. A química de fotorredox cria novas ligações através de vias de camadas de valência insaturadas (open shell), e facilita a rápida montagem de produtos complexos a caminho de novas áreas no setor da química.1-7Na presença de luz visível, os fotocatalisadores podem dar acesso a formações de ligações totalmente novas e anteriormente inacessíveis através de uma ampla gama de transformações sintéticas, incluindo, mas não se limitando ao acoplamento cruzado, funcionalização de C-H, funcionalização de alceno e areno e trifluorometilação.   

A poderosa natureza da fotocatálise surge, em parte, da capacidade de ativar materiais de partida prontamente acessíveis e simples através de vias de transferência de um único elétron para dar acesso a espécies com camada de valência insaturada (open shell) reativas em condições de reação brandas. Após a formação, essas espécies de camada de valência insaturada distintas podem ser envolvidas em diversos eventos de captura/supressão de radicais para, em última análise, criar produtos de alto valor. 

A fotocatálise foi empregada com sucesso por grupos de pesquisa acadêmica, químicos industriais e colaborações acadêmico-industriais. Esses esforços produziram métodos inovadores, novas desconexões sintéticas e melhoraram a compreensão mecanicista das vias de fotorredox. Para mais detalhes sobre a catálise fotorredox, foi criado um guida do usuário. Guia do Usuário


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Referências

1.
Prier CK, Rankic DA, MacMillan DWC. 2013. Visible Light Photoredox Catalysis with Transition Metal Complexes: Applications in Organic Synthesis. Chem. Rev.. 113(7):5322-5363. https://doi.org/10.1021/cr300503r
2.
Fukuzumi S, Ohkubo K. Organic synthetic transformations using organic dyes as photoredox catalysts. Org. Biomol. Chem.. 12(32):6059-6071. https://doi.org/10.1039/c4ob00843j
3.
Shaw MH, Twilton J, MacMillan DWC. 2016. Photoredox Catalysis in Organic Chemistry. J. Org. Chem.. 81(16):6898-6926. https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b01449
4.
Romero NA, Nicewicz DA. 2016. Organic Photoredox Catalysis. Chem. Rev.. 116(17):10075-10166. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00057
5.
Skubi KL, Blum TR, Yoon TP. 2016. Dual Catalysis Strategies in Photochemical Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):10035-10074. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00018
6.
Poplata S, Tröster A, Zou Y, Bach T. 2016. Recent Advances in the Synthesis of Cyclobutanes by Olefin [2+2] Photocycloaddition Reactions. Chem. Rev.. 116(17):9748-9815. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00723
7.
Kärkäs MD, Porco JA, Stephenson CRJ. 2016. Photochemical Approaches to Complex Chemotypes: Applications in Natural Product Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):9683-9747. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00760
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