將碳氫化合物直接轉(zhuǎn)化為高附加值有機化合物是有機合成和催化領(lǐng)域的一個長期目標。為了獲得高的區(qū)域選擇性,在底物中使用導向基團和利用分子內(nèi)氫原子轉(zhuǎn)移(HAT)過程的策略經(jīng)常被用于激活惰性C(sp3)-H鍵。對烷烴C-H鍵進行活化并實現(xiàn)有效的反應性和選擇性是一項挑戰(zhàn)。最近光催化在有機合成中成為一種強有力的工具,可用于各種先前無法實現(xiàn)的C-H鍵選擇性功能化(Scheme 1a)。盡管光化學過程取得了一些進展,但是通過光催化以溫和且高效的方式合成雜芳烴分子仍是一項挑戰(zhàn)。
近日,韓國科學技術(shù)院(KAIST)和基礎(chǔ)科學研究院(IBS)的Sungwoo Hong課題組報道了在光催化下,通過光催化劑蒽醌和基于氨基自由基的反向氫原子轉(zhuǎn)移(RHAT)試劑的協(xié)同催化,實現(xiàn)了多種碳氫化合物的位置選擇性C-H吡啶化(Scheme 1b)。其成果發(fā)表在J. Am. Chem. Soc.(DOI: 10.1021/jacs.1c00549)上。
(圖片來源:J.Am. Chem. Soc.)
作者以2,5-二甲基己烷(1a)和吡啶鹽2為反應底物,對反應條件進行了細致的篩選(Table 1)。在藍光LED照射下,作者最初嘗試使用先前報道的N-甲氧基吡啶鹽2a反應條件,但未能得到任何產(chǎn)物。作者觀察到2-苯基吡啶是主要副產(chǎn)物,這表明甲氧基自由基和1a不太可能出現(xiàn)在這個體系中。對光催化劑的研究表明,蒽醌衍生物提高了光催化活性產(chǎn)品產(chǎn)率和選擇性。作者發(fā)現(xiàn)蒽醌作為HAT催化劑可以使反應性增強。在這種HAT/RHAT催化體系下,不需要加入堿。溶劑篩選實驗表明,反應最好在乙腈中進行。作者研究了磺酰胺基對反應的影響,發(fā)現(xiàn)用更缺電子的4-三氟甲基苯基部分(2c)替換對甲苯基后產(chǎn)率得到進一步提高,可能是因為生成的烷基自由基更容易被缺電子鹽截獲??刂茖嶒炞C實光和光催化劑至關(guān)重要。
(圖片來源:J.Am. Chem. Soc.)
在優(yōu)化的反應條件下,作者研究了各種未活化烷烴的適用范圍(Table 2)。首先,各種直鏈烷烴(3a-3f)均能順利進行該反應,三級C-H鍵選擇性地發(fā)生反應(>20:1 r.r.)。該方法耐受鄰苯二甲酰亞胺(3i)、苯甲酸酯(3j和3k)、酯(3l)、溴(3g)和氯化物(3h)。值得注意的是,對于含有一個以上三級C-H鍵的底物,該催化體系明顯傾向于與稍富電子的甲基C-H鍵反應(3m和3n)。其次,小分子烷烴也可以成功反應(3q-3s),特別是3q在反應中有著良好的選擇性。環(huán)烷烴也具有良好的選擇性(3o、3p、3t和3u)。各種含雜原子的底物,如甲醇、1,4-二氧六環(huán)、硫醚和脂肪族酰胺,均能與吡啶鹽成功反應得到偶聯(lián)產(chǎn)物(3v-3z)。含有不同類型氫供體的底物也能順利反應,包括?;愋偷孜铮?/span>3ad-3ai)、氧化膦(3aa、3ab)和烷基硅烷(3ac)。不同尺寸的環(huán)烷烴均能有效地轉(zhuǎn)化為所需的產(chǎn)物(3aj-3an)。
(圖片來源:J.Am. Chem. Soc.)
作者隨后探索了吡啶鹽的適用范圍(Table 3),研究顯示環(huán)己烷可以很容易地與多種具有不同官能團的吡啶鹽選擇性地在C4位置發(fā)生反應。吡啶單元在C2或C3位置的各種取代基團的變化對整體反應效率影響不大(4a-4l)。
(圖片來源:J.Am. Chem. Soc.)
因為N-氨基吡啶鹽很容易從相應的吡啶中得到,作者利用該反應對結(jié)構(gòu)更復雜的分子進行吡啶功能化(5a-5e),進一步證明了該反應的合成價值(Table 4)。
(圖片來源:J.Am. Chem. Soc.)
對照實驗結(jié)果支持了的HAT/RHAT催化體系對C-H位選擇性吡啶化反應的高效性。為了更深入地了解其機理和位置選擇性,作者進行了密度泛函理論(DFT)計算和反應能壘分布研究。計算結(jié)果表明,自由基加成步驟決定區(qū)域選擇性,導致形成兩個可能的異構(gòu)體。盡管烷基自由基II′與吡啶鹽2c之間可能會發(fā)生自由基偶聯(lián),但過渡態(tài)TS-II′比TS-II高5.5 kcal/mol。為了推進這一過程,中間體III會經(jīng)歷簡單的脫質(zhì)子過程。隨后通過TS-IV進行N-N鍵均裂最終形成目標產(chǎn)物(Figure 1a)。在此過程中,氨基介導的HAT過程仍然有利于叔烷基自由基的形成,而不是二級自由基,氨基自由基對叔碳的C-H提取優(yōu)先于仲碳(Figure 1b)。盡管直接HAT的障礙更高,直接從高濃度烷烴底物提取氫可形成更多的烷基自由基,這有助于氨基自由基的分子間HAT過程(Figure 1c)。
(圖片來源:J.Am. Chem. Soc.)
總結(jié):作者開發(fā)了一種在溫和的非金屬條件下,通過可見光催化對非活化烷烴進行位置選擇性吡啶化反應。反應中生成的氨基自由基可以作為高效的RHAT和HAT雙試劑,這是轉(zhuǎn)化成功的關(guān)鍵。此外,這一操作簡單的反應適用于各種直鏈、支鏈和環(huán)烷烴以及更復雜的生物相關(guān)分子的吡啶化反應。