of challenges, hindering the advancement of electrochemical asymmetric catalysis. Here we introduce a microfluidic electrochemistry platform with single-pass continuous flow reactors that exhibits a wide-ranging applicability to various oxidative asymmetric catalytic transformations. This is exemplified through the sulfenylation of 1,3-dicarbonyls, dehydrogenative C–C coupling, and dehydrogenative alkene
在催化不对称合成领域,较少涉及的途径在于氧化催化不对称转化。确定合适的
化学氧化剂并解决其与催化剂和功能的相容性问题带来了重大挑战。有机电
化学利用无痕电子进行氧化还原反应,被认为是一种有前途的解决方案。然而,批量电池中常用的电解引入了其自身的一系列挑战,阻碍了电
化学不对称催化的进步。在这里,我们介绍了一种具有单通道连续流动反应器的微流体电
化学平台,该平台对各种氧化不对称催化转化表现出广泛的适用性。这可以通过 1,3-二羰基的磺基化、脱氢 C-C 偶联和脱氢烯烃成环过程来例证。微流电
化学反应器的独特性能不仅消除了对
化学氧化剂的需求,而且提高了反应效率并减少了添加剂和电解质的使用。微流体电
化学的这些显着特征加速了氧化不对称转化的发现和发展。此外,并行单程反应器促进的连续生产确保了直接的反应放大,消除了在各种规模上重新优化的必要性,从毫克筛选到
百克不对称合成的直接转化就证明了这一点。