experiments. In addition, kinetic isotope effect (KIE) experiments indicate that C−H bond cleavage is not involved in the rate limiting step. This semiconductor‐based photoredox system allows for C−H amination free of any metals, ligands, strong oxidants, and additives. It provides a complementary avenue to C−H functionalizations and enables synthetic applications efficiently in a sustainable manner.
设计用于太阳能转化的无
金属催化剂是半导体光氧化还原催化(
SPC)的长期挑战。使用可见光响应的六方
氮化硼碳
氮化物(h-
BCN)作为非
金属光催化剂,该系统可提供具有广泛取代耐受性和以分子氧作为末端氧化剂的高效率的C-H / N-H偶联产物。该催化剂在富电子
芳烃选择性C-H官能化为C-N产物(产率高达95%)和良好的稳定性(6个循环)方面表现出卓越的性能。氮杂
芳烃和胺盐都是有效的偶联亲核试剂。在机械上,活性氧是超
氧阴离子自由基(O 2- 。)和H 2 O 2通过电子自旋共振(ESR)数据,KI淀粉和对照实验证明。此外,动力学同位素效应(KIE)实验表明在速率限制步骤中不涉及CH键断裂。这种基于半导体的光氧化还原系统可实现不含任何
金属,
配体,强氧化剂和添加剂的CH胺化反应。它为CH功能化提供了补充途径,并以可持续的方式有效地实现了合成应用。