Palladium-Catalyzed meta-C–H Allylation of Arenes: A Unique Combination of a Pyrimidine-Based Template and Hexafluoroisopropanol

化学 催化作用 基质(水族馆) 催化循环 配体(生物化学) 组合化学 乙醚 嘧啶 立体化学 有机化学 生物化学 海洋学 地质学 受体
作者
Sukdev Bag,K. Surya,Arup Mondal,Ramasamy Jayarajan,Uttam Dutta,Sandip Porey,Raghavan B. Sunoj,Debabrata Maiti
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:142 (28): 12453-12466 被引量:96
标识
DOI:10.1021/jacs.0c05223
摘要

Controlling remote selectivity and delivering novel functionalities at distal positions in arenes are an important endeavor in contemporary organic synthesis. In this vein, template engineering and mechanistic understanding of new functionalization strategies are essential for enhancing the scope of such methods. Herein, meta-C–H allylation of arenes has been achieved with the aid of a palladium catalyst, pyrimidine-based auxiliary, and allyl phosphate. 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol (HFIP) was found as a critical solvent in this transformation. The role of HFIP throughout the catalytic cycle has been systematically studied. A broad substrate scope with phenethyl ether, phenol, benzylsulfonyl ester, phenethylsulfonyl ester, phenylacetic acid, hydrocinnamic acid, and 2-phenylbenzoic acid derivatives has been demonstrated. Interestingly, conformationally flexible arenes have also been selectively allylated at the meta-position using allyl phosphate. A combination of 1H NMR, 31P NMR, ESI-MS, kinetic experiments, and density functional theory (DFT) computations suggested that reaction proceeds through a ligand-assisted meta-C–H activation, allyl addition forming a Pd-π-allyl complex which is then followed by a turnover determining the C–C bond formation step leading to the meta-allylated product.
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
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
兰格格完成签到,获得积分10
刚刚
bian完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
xiaoy22完成签到,获得积分10
2秒前
Owen应助猪猪hero采纳,获得10
2秒前
荣耀发布了新的文献求助10
3秒前
激昂的梦山完成签到 ,获得积分10
3秒前
LI369258发布了新的文献求助10
4秒前
胖哥发布了新的文献求助10
4秒前
yuan完成签到,获得积分10
4秒前
楼北完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
7秒前
7秒前
单纯的易文完成签到 ,获得积分10
8秒前
hjs发布了新的文献求助10
8秒前
Smartan发布了新的文献求助10
9秒前
xiaoy22发布了新的文献求助10
10秒前
12秒前
田様应助马克图布采纳,获得10
13秒前
zxt完成签到,获得积分10
13秒前
田様应助nicewink采纳,获得10
14秒前
Jzhang应助nicewink采纳,获得10
14秒前
HopeStar发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
科研通AI5应助millie采纳,获得10
15秒前
史迪仔完成签到,获得积分10
16秒前
Umair发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
17秒前
范芙蓉完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
18秒前
19秒前
19秒前
20秒前
20秒前
21秒前
猪猪hero发布了新的文献求助10
21秒前
调皮友安发布了新的文献求助10
22秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
Luis Lacasa - Sobre esto y aquello 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3522962
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3103939
关于积分的说明 9268115
捐赠科研通 2800675
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1537078
邀请新用户注册赠送积分活动 715396
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 708777