induced reductive elimination ( ORE) plays a critical role in the product-releasing C-C bond formation. Notably, we have demonstrated that ORE broadly operates with a series of half-sandwich d6 Ir(III)-, Rh(III)-, and Ru(II)-aryl complexes. We have described that the metal center oxidation of the isolable post-transmetalation intermediates by means of chemical- or electro-oxidation can readily deliver the
将 CH 键直接转化为 CC 键是传统交叉偶联反应的一种有前景的替代方法,从而产生了广泛的高效催化 CH 官能化反应。在催化 CC 键形成的基本阶段中,还原消除构成了催化循环的关键步骤,因此,已经进行了广泛的研究以促进这一过程。在这方面,
金属转移后
中间体金属中心的
氧化将是一种有吸引力的方法。在此,我们探索了底物范围、
催化剂系统和
氧化工具,以证明
氧化诱导还原消除 (ORE) 在释放产物的 CC 键形成中起着关键作用。值得注意的是,我们已经证明 ORE 广泛使用一系列半夹心 d6 Ir(III)-,Rh(III)-和Ru(II)-芳基配合物。我们已经描述了可分离的
金属转移后
中间体的
金属中心
氧化通过
化学氧化或电
氧化可以很容易地在还原消除后甚至在环境温度下提供所需的芳基化产物。计算研究描绘了还原消除的热力学,其中显示激活势垒随着
中间体氧化态的增加而显着降低。我们还成功地在相应的 Rh-
甲基复合物中证实了这种