利用二氧化碳(CO 2 )作为一种可持续、丰富且无害的C1源来催化合成对映体富集的羧酸长期以来被认为是合成化学中的一项关键任务。在此,我们提出了一种电流驱动的镍催化还原羧化反应与CO 2固定,通过避免对湿气敏感的有机金属试剂的处理来促进C(sp 3 )–C(sp 2 )键的形成。该电还原方案作为一个实用平台,为从外消旋炔丙碳酸酯和CO 2合成对映体富集的炔丙羧酸(对映体过量高达98%)铺平了道路。这种转化的功效通过其成功用于( S )-芦笋酸、( R )-PIA、( S )-chizhine D、( S )-cochlearin G 和 ( S , S ) 的不对称全合成来证明。 -alexidine,从而强调了不对称电合成可持续实现复杂分子结构的潜力。
利用二氧化碳(CO 2 )作为一种可持续、丰富且无害的C1源来催化合成对映体富集的羧酸长期以来被认为是合成化学中的一项关键任务。在此,我们提出了一种电流驱动的镍催化还原羧化反应与CO 2固定,通过避免对湿气敏感的有机金属试剂的处理来促进C(sp 3 )–C(sp 2 )键的形成。该电还原方案作为一个实用平台,为从外消旋炔丙碳酸酯和CO 2合成对映体富集的炔丙羧酸(对映体过量高达98%)铺平了道路。这种转化的功效通过其成功用于( S )-芦笋酸、( R )-PIA、( S )-chizhine D、( S )-cochlearin G 和 ( S , S ) 的不对称全合成来证明。 -alexidine,从而强调了不对称电合成可持续实现复杂分子结构的潜力。