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光催化(光催化氧化设备)
反应,烷烃,有鉴于此光催化(光催化氧化设备)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
原文链接:
https://science.sciencemag.org/content/368/6488/318
6. 模拟叶绿体中光能驱动的CO2固定
人工光合作用(Artificial Photosynthesis)可以模仿植物光合作用,实现对太阳能的转化、存储和利用。作为产生光合作用的细胞区室,叶绿体可能是地球上最重要的能量源。人工重建和控制光合作用过程具有重要研究意义,这将意味着有能力生产出清洁能源,以及其他仅靠光和二氧化碳就能产生的产品。有鉴于此,马克斯·普朗克陆地微生物研究所Tobias Erb小组将微流控技术与菠菜植物的天然光合膜结合起来,开发出了“合成叶绿体”,它能够模仿复杂的和栩栩如生的光合过程。所构建出的人造叶绿体可以用光来捕捉和转化温室气体二氧化碳。这些人造叶绿体利用光,通过以往未被发现的自然途径来驱动二氧化碳的固定。该方法可用于从环境中捕获二氧化碳并将其转化为有用的分子——例如燃料和药物,更重要的是,它使碳循环的整合向前迈进了重要的一步。该进展显示了合成生物学的重大进步,意义深远。
原文链接:
https://science.sciencemag.org/content/368/6491/649
7. 可见光诱导的烯烃顺反异构化反应
光诱导的烯烃顺反异构化反应已早有报道,但是此类反应往往因效率问题而被局限于简单的苯乙烯类烯烃的异构化,从而限制了他们在有机合成中的应用。有鉴于此,德国明斯特大学的Ryan Gilmour教授课题组发展一种不受苯乙烯基团限制的方法,从而很大程度上扩展了光驱动烯烃异构化在合成上的应用。他们成功报道了光诱导的β-位硼酸酯取代丙烯酸衍生物的异构化反应。该反应克服了传统光驱动烯烃异构化反应的结构限制,将苯乙烯类底物扩展到应用非常广泛的烯基硼酸酯,反应的选择来源于顺反两个异构体中硼原子p轨道的不同成键环境。更重要的是,该反应的原料可以通过炔烃的硼氢化反应快速得到,反应条件简单、操作简便,普适高,预计在有机合成里将会发挥重要应用。
原文链接:
https://science.sciencemag.org/content/369/6501/302
通过以上实例可以发现,光催化具有重要的研究意义,已经是当前催化领域的热点领域之一,在Nature,Science两大顶级期刊中有关光催化论文不在少数,希望此总结可以给读者带来新的灵感,激发新的研究兴趣,促进光催化的进一步发展。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
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