The Tandem Photoredox Catalysis Mechanism of [Ir(ppy)2(dtb-bpy)]+ Enabling Access to Energy Demanding Organic Substrates

化学 光化学 电子转移 催化作用 串联 光催化 催化循环 质子耦合电子转移 同位素标记 自由基离子 光催化 芳基 配体(生物化学) 组合化学 芳基 烷基 离子 有机化学 生物化学 材料科学 物理 受体 量子力学 复合材料
作者
Timothy U. Connell,Catherine L. Fraser,Milena L. Czyz,Zoe M. Smith,David J. Hayne,Egan H. Doeven,Johnny Agugiaro,David J. D. Wilson,Jacqui L. Adcock,Andrew D. Scully,Daniel E. Gómez,Neil W. Barnett,Anastasios Polyzos,Paul S. Francis
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:141 (44): 17646-17658 被引量:122
标识
DOI:10.1021/jacs.9b07370
摘要

We report the discovery of a tandem catalytic process to reduce energy demanding substrates, using the [Ir(ppy)2(dtb-bpy)]+ (1+) photocatalyst. The immediate products of photoinitiated electron transfer (PET) between 1+ and triethylamine (TEA) undergo subsequent reactions to generate a previously unknown, highly reducing species (2). Formation of 2 occurs via reduction and semisaturation of the ancillary dtb-bpy ligand, where the TEA radical cation serves as an effective hydrogen atom donor, confirmed by nuclear magnetic resonance, mass spectrometry, and deuterium labeling experiments. Steady-state and time-resolved luminescence and absorption studies reveal that upon irradiation, 2 undergoes electron transfer or proton-coupled electron transfer (PCET) with a representative acceptor (N-(diphenylmethylene)-1-phenylmethanamine; S). Turnover of this new photocatalytic cycle occurs along with the reformation of 1+. We rationalize our observations by proposing the first example of a mechanistic pathway where two distinct yet interconnected photoredox cycles provide access to an extended reduction potential window capable of engaging a wide range of energy demanding and synthetically relevant organic substrates including aryl halides.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
香辣脆皮坤完成签到,获得积分10
1秒前
赘婿应助blingcmeng采纳,获得10
1秒前
小油菜发布了新的文献求助20
1秒前
2秒前
李李发布了新的文献求助10
2秒前
YanXT发布了新的文献求助30
3秒前
基拉发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
OIC发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
6秒前
7秒前
8秒前
10秒前
小铭发布了新的文献求助10
12秒前
一路生花完成签到,获得积分10
12秒前
欢喜的元蝶完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
温暖的天与完成签到 ,获得积分10
15秒前
坚强的初夏完成签到,获得积分10
16秒前
Hello应助英语六级采纳,获得10
17秒前
YanXT完成签到,获得积分10
17秒前
完美世界应助ZHI采纳,获得10
18秒前
不语发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
20秒前
叮叮叮铛完成签到,获得积分10
21秒前
Jasper应助基拉采纳,获得10
24秒前
25秒前
Alan发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
25秒前
26秒前
26秒前
不语完成签到,获得积分10
27秒前
wlscj举报lq求助涉嫌违规
27秒前
changping应助木子雨采纳,获得10
28秒前
贾明灵发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
哈工大泛函分析教案课件、“72小时速成泛函分析:从入门到入土.PDF”等 660
Theory of Dislocations (3rd ed.) 500
Comparing natural with chemical additive production 500
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5218912
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4392767
关于积分的说明 13677175
捐赠科研通 4255477
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2334980
邀请新用户注册赠送积分活动 1332572
关于科研通互助平台的介绍 1286834