已经开发了一系列新型的双脲功能化(salen)Co络合物。通过分子间的尿素-尿素氢键相互作用,将络合物设计为在溶液中形成自组装结构。与单体催化剂相比,这些双脲(salen)Co催化剂通过促进协同活化,可促进rac-表氯醇在THF中的水解动力学分辨率(HKR)加快(最高13倍)。此外,一种双尿素(salen)Co III即使在无溶剂条件下,催化剂也可以有效地拆分各种末端环氧化物,因为在低催化剂负载量(0.03-0.05 mol%)下所需的反应时间要短得多。一系列动力学/力学研究表明,两个(salen)Co单元通过脲-脲氢键的自缔合是观察到的速率加速的原因。通过FTIR光谱对双脲(salen)Co和1 H NMR光谱对相应的(salen)Ni络合物进行的自组装研究表明,双脲支架之间在THF中存在分子间氢键相互作用。该结果表明,通过使用非共价相互作用的自组装方法可以成为实现高效HKR催化的一种替代且有用的策略。
已经开发了一系列新型的双脲功能化(salen)Co络合物。通过分子间的尿素-尿素氢键相互作用,将络合物设计为在溶液中形成自组装结构。与单体催化剂相比,这些双脲(salen)Co催化剂通过促进协同活化,可促进rac-表氯醇在THF中的水解动力学分辨率(HKR)加快(最高13倍)。此外,一种双尿素(salen)Co III即使在无溶剂条件下,催化剂也可以有效地拆分各种末端环氧化物,因为在低催化剂负载量(0.03-0.05 mol%)下所需的反应时间要短得多。一系列动力学/力学研究表明,两个(salen)Co单元通过脲-脲氢键的自缔合是观察到的速率加速的原因。通过FTIR光谱对双脲(salen)Co和1 H NMR光谱对相应的(salen)Ni络合物进行的自组装研究表明,双脲支架之间在THF中存在分子间氢键相互作用。该结果表明,通过使用非共价相互作用的自组装方法可以成为实现高效HKR催化的一种替代且有用的策略。