研究背景:
光氧化反應(yīng)因其僅依賴豐富的氧氣和可見光照射,被視為最具原子經(jīng)濟性和可持續(xù)性的反應(yīng)之一。特別是[2+2]-環(huán)加成和Schenck烯反應(yīng)可分別生成1,2-二氧雜環(huán)丁烷和烯丙基過氧化物。
反應(yīng)機理
A) 烯烴的光氧化反應(yīng)生成烯丙基過氧化氫和1,2-二氧烯類;
B) 從烯丙基過氧化氫合成的天然產(chǎn)物和藥物;
C) 基于 1,2-二氧烯的化學發(fā)光化丙基過氧化氫合成的天然產(chǎn)物和藥物。
這兩類化合物在生物分析、診斷應(yīng)用以及合成前體中具有重要價值。然而,傳統(tǒng)批處理條件下的光化學單線態(tài)氧化反應(yīng)存在諸多問題:
大規(guī)模反應(yīng)中光穿透深度有限
氧氣與易燃有機溶劑混合帶來安全隱患
氣-液傳質(zhì)效率低下
康寧歐洲認證實驗室比利時列日大學Jean-Christophe M. Monbaliu教授及其合作者致力于烯烴的光氧化反應(yīng)研究。該團隊系統(tǒng)研究了流動化學條件下多種烯烴的光氧化反應(yīng),旨在開發(fā)更安全、高效、可控且可持續(xù)的合成1,2-二氧雜環(huán)丁烷(一類重要的化學發(fā)光探針)和烯丙基氫過氧化物(一類有用的合成砌塊)的新方法。
研究過程
01
流動光氧化體系的精細調(diào)控與優(yōu)化
圖 1. 選定化合物1a作為模型底物的光氧化反應(yīng)通用流程裝置示意圖。BPR:背壓調(diào)節(jié)器;MFC:質(zhì)量流量控制器;P:注射泵;R1:采用紅色LED(610 nm)照射的反應(yīng)器盤管;R2:紅色LED(610 nm)照射的玻璃模塊
研究團隊首先對比了自制(DIY)流動反應(yīng)裝置和商用Corning® Advanced-Flow™ Lab Photo Reactor在模型烯烴 1a(一種含吖啶環(huán)的金剛烷基烯烴)光氧化反應(yīng)中的表現(xiàn)。通過系統(tǒng)考察光敏劑亞甲基藍(MB)用量、停留時間、反應(yīng)溫度、氧氣流速及LED光強(610 nm紅光)等參數(shù)。
DIY裝置優(yōu)化結(jié)果:
圖2. DIY裝置
在-5 °C,MB用量6 mol%,停留時間僅需50秒,即可實現(xiàn)烯烴 1a 的完全轉(zhuǎn)化,目標產(chǎn)物1,2-二氧雜環(huán)丁烷 2a 的產(chǎn)率高達94%,生產(chǎn)效率約1.4 g/h。相比之下,傳統(tǒng)間歇反應(yīng)即使在-5°C下反應(yīng)1小時,產(chǎn)率僅34%。
Corning®反應(yīng)器優(yōu)化結(jié)果:
圖3. Corning® Advanced-Flow™ Lab Photo Reactor
進一步優(yōu)化后,在-5 °C,MB用量降至3 mol%,停留時間2分鐘,產(chǎn)物 2a 產(chǎn)率提升至97%,生產(chǎn)效率約600 mg/h,且副產(chǎn)物(熱分解產(chǎn)物 3a 和 4a)得到有效抑制(<3%)。
DIY裝置和Corning®反應(yīng)器優(yōu)化結(jié)果的比較:
即使在兩種裝置中 LED 功率相似,Corning®反應(yīng)器中平面堆疊配置(LED 面板安裝在流體玻璃模塊的兩側(cè))確保了更均勻的照射,從而獲得更高的光子通量密度。
此外,Corning®反應(yīng)器的玻璃模塊中集成的心形結(jié)構(gòu)改善了氣液混合,相較于自制的 PFA 卷管裝置,增強了光氧化效率。
02
底物范圍探索:1,2-二氧雜環(huán)丁烷的高效合成
基于優(yōu)化的流動條件(通常為:底物濃度25mM,MB 3 mol%,CH?Cl?溶劑,液相流速1.25 mL/min,O?流速1.25 mL/min或12.5 mL/min,-5°C,610 nm LED,10%或100%光強),研究團隊考察了不同結(jié)構(gòu)烯烴的[2+2]環(huán)加成反應(yīng)性能,其產(chǎn)率、轉(zhuǎn)化率與分解率。
流動條件下含金剛烷三環(huán)芳香烯烴的光氧化反應(yīng)
圖4. a 儲備液配制:將烯烴1a-d(25 mM)與亞甲藍(MB,3 mol%)溶于二氯甲烷(CH2Cl2)。溶液以1.25 mL/min流速泵入,氧氣以12.5 mL/min流速通入。反應(yīng)體系采用紅色LED(610 nm)照射,反應(yīng)器溫度設(shè)定為-5℃。
流動條件下含金剛烷烯烴的光氧化反應(yīng)
圖5. a儲備液配制:將烯烴8a-f (25 mM)與亞甲藍(MB,3 mol%)溶于二氯甲烷(CH?Cl?)中。溶液以1.25 mL/min流速進料,氧氣以12.5 mL/min流速通入。反應(yīng)混合物在紅色LED(610 nm,光強100%)照射下進行,反應(yīng)器溫度維持在-5°C。
特殊烯烴
圖6 流動條件下苯乙烯基(12)與苯乙炔基取代二氫呋喃(13)的光氧化反應(yīng).
總之,這些結(jié)果表明,富電子的烯烴主要轉(zhuǎn)化為1,2-二氧烯,而當烯烴具有烯丙氫時,導致過氧化氫的烯加成反應(yīng)可能是主要或競爭反應(yīng)。此外,烯烴取代基的性質(zhì)(電子供體能力、氫鍵受體和/或供體的存在、幾何形狀和立體障礙)不僅影響單態(tài)氧加成的成功,還決定了反應(yīng)路徑。
03
計算機模擬
洞悉反應(yīng)活性與選擇性
對光氧化過程的全面量子力學描述可以提供關(guān)于觀察到的實驗趨勢的有價值信息。作者采用了一種基于單一 ab-initio計算的簡單化學計量學方法,應(yīng)用于起始結(jié)構(gòu),以便從更大的化學結(jié)構(gòu)領(lǐng)域收集實驗數(shù)據(jù),朝著開發(fā)通用光氧化模型的方向邁進。因此,作者僅考慮由最高占據(jù)分子軌道(HOMO)和最低未占分子軌道(LUMO)組成的電子描述符。
PCA在全數(shù)據(jù)集上的結(jié)果分析
采用密度泛函理論(DFT B3LYP/6-31G(d))計算烯烴的HOMO/LUMO能量、Mulliken電荷、參與反應(yīng)雙鍵原子的HOMO/LUMO軌道系數(shù)等電子描述符。利用主成分分析(PCA)和線性判別分析(LDA)構(gòu)建化學計量學模型。
圖7. PCA在全數(shù)據(jù)集上的結(jié)果圖示:A) PC1、PC2與PC3的三維散點圖 B) PC1與PC2的二維散點圖 C) PC1與PC3的二維散點圖 D) 各主成分的方差解釋率
對數(shù)據(jù)集進行了主成分分析(PCA),使用了三個主成分 (PCs)。所得到的模型能夠解釋前兩個主成分中73.6%的總方差,其中第一個、第二個和第三個主成分分別解釋了32.3%、2 4.8%和19.8%的方差。
PCA分析顯示反應(yīng)性與非反應(yīng)性烯烴在主成分空間中有一定程度分離,但聚類不完全清晰。
線性判別分析(LDA)技術(shù)
作者深入進行更定量的化學計量學研究,并使用線性判別分析(LDA)技術(shù)對包含16種反應(yīng)性和7種非反應(yīng)性分子的完整烯烴數(shù)據(jù)集進行分類任務(wù)。
圖8. 全烯烴數(shù)據(jù)集的LDA結(jié)果
該LDA模型在由40種文獻報道的吖啶類烯烴(28種反應(yīng)性,12種非反應(yīng)性)組成的獨立測試集上表現(xiàn)出良好的預(yù)測能力,準確率達到85% (34/40)。
模型預(yù)測錯誤的分子通常具有易發(fā)生自由基副反應(yīng)或淬滅光敏劑的結(jié)構(gòu)特征(如芐基位置、萘基部分)。這為高通量篩選潛在光氧化底物提供了有價值的理論指導。
圖9. 測試集上線性判別分析(LDA)反應(yīng)活性預(yù)測結(jié)果:A) LDA模型預(yù)測結(jié)果的混淆矩陣 B) 預(yù)測錯誤化合物的分子結(jié)構(gòu)(顏色對應(yīng)實驗分類:紅色=無反應(yīng)活性,綠色=有反應(yīng)活性)
總結(jié)與展望
本研究成功展示了流動化學技術(shù)在烯烴光氧化反應(yīng)中的強大應(yīng)用潛力。通過精細調(diào)控反應(yīng)條件,實現(xiàn)了多種結(jié)構(gòu)1,2-二氧雜環(huán)丁烷和烯丙基氫過氧化物的高效、安全及可控合成。
關(guān)鍵產(chǎn)物高效合成實例:1,2-二氧雜環(huán)丁烷 2a(Corning®光化學反應(yīng)器,停留2分鐘,產(chǎn)率97%);金剛烷叉金剛烷二氧雜環(huán)丁烷 6b(產(chǎn)率>99%);系列烯丙基氫過氧化物 7d-g(產(chǎn)率>99%)。
理論與實踐結(jié)合: 結(jié)合實驗數(shù)據(jù)與計算機模擬,初步構(gòu)建了能夠預(yù)測烯烴光氧化反應(yīng)性的理論模型,對外部測試集預(yù)測準確率達85%。
這項工作不僅為合成重要化學發(fā)光探針和精細化工中間體提供了綠色、高效的新途徑,也為光化學反應(yīng)的工程放大和基于計算機模擬的反應(yīng)性預(yù)測奠定了基礎(chǔ),有望加速新型功能分子的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)。
參考文獻:
DOI: 10.26434/chemrxiv-2024-qt1z4
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