尽管
铋成本低且毒性低,但其在有机合成中的应用有限。尽管Bi( III )盐的光活性已得到充分研究,但尚未在光催化中得到有效利用。迄今为止,只有一份关于
铋基光催化的报告,其中使用
铋上的
配体到
金属电荷转移(L
MCT)产生以碳为中心的自由基。在这方面,为了扩大
铋L
MCT催化生成杂原子中心自由基的视野,我们在此报告了使用BiCl 3作为L
MCT催化剂的有效自由基膦酰化。通过可见光诱导 BiCl 3的 L
MCT 产生的膦酰基自由基经历了各种转化,如烷基化、胺化、炔基化和级联环化。该催化系统可耐受多种底物类别,从而提供出色的支架产率。该反应具有可扩展性,并且需要较低的
铋催化负载量。进行了详细的机理研究以探讨反应机理。在当前的工作中,多种自由基
磷酸化导致形成 sp 3 -C–P、sp 2 -C–P、sp-C–P 和 P–N 键,这表明
铋作为小分子活化的多功能光催化剂的候选资格。