yields. A series of control reactions were performed to predict the plausible mechanism, suggesting that the active participation of the ligand-centered redox events enables the Zn(II)-complex 1a to act as an efficient catalyst for synthesizing these N-heterocycles. Electron transfer processes occur at the azo-aromatic ligand throughout the catalytic reaction, and the Zn(II)-center serves only as a template
在此,我们报告了以
配体为中心的
氧化还原控制的 Zn( II ) 催化的多组分合成
嘧啶和三嗪的方法。利用以
配体为中心的
氧化还原事件,并使用明确定义的 Zn( II )-
催化剂 ( 1a ) 轴承 ( E )-2-((4-
氯苯基)
二氮烯基)-1,10-
菲咯啉 ( L 1a ) 作为通过
脱氢醇官能化反应制备了
氧化还原活性
配体、多种取代的
嘧啶和三嗪。
嘧啶通过以下方法制备两条途径:(i)伯醇和仲醇与脒的
脱氢偶联和(ii)伯醇与
炔烃和脒的
脱氢偶联。通过醇和脒的
脱氢偶联制备三嗪。
催化剂1a对多种底物具有良好的耐受性,能以中等至良好的分离产率产生所需的
嘧啶和三嗪。进行了一系列控制反应来预测可能的机制,这表明以
配体为中心的
氧化还原事件的积极参与使得 Zn( II ) -配合物1a作为合成这些N-杂环的有效
催化剂。在整个催化反应中,电子转移过程发生在偶
氮芳族
配体上,而 Zn( II ) 中心仅作为模板。