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炭酸塩、カルボン酸、エステル、およびCO2のCO単位の還元的官能化は、その導入以来、それぞれ大きな注目を集めています。この方法は、化学における高付加価値エネルギー製品の合成のために工業的によく使用されます。これにより、温室効果ガスと従来のエネルギー源の消費を減らすための新しい方法が開かれます。ここでは、還元剤としてのピナコルボレンの存在下で、それぞれ炭酸塩、エステル、カルボン酸、およびCO2の範囲の還元を触媒することができる、豊富で安価で容易に入手できる容易に入手できる発光アルミニウムを報告します。さらに、反応は、低触媒負荷と溶媒のない反応により、軽度の条件下で良好な収量生成物を得ることができることを実証します。炭酸塩の触媒還元のメカニズムが調査されています。
炭酸塩、カルボン酸、エステル、およびCO2のCO単位の還元的官能化は、その導入以来、それぞれ大きな注目を集めています。この方法は、化学における高付加価値エネルギー製品の合成のために工業的によく使用されます。これにより、温室効果ガスと従来のエネルギー源の消費を減らすための新しい方法が開かれます。ここでは、還元剤としてのピナコルボレンの存在下で、それぞれ炭酸塩、エステル、カルボン酸、およびCO2の範囲の還元を触媒することができる、豊富で安価で容易に入手できる容易に入手できる発光アルミニウムを報告します。さらに、反応は、低触媒負荷と溶媒のない反応により、軽度の条件下で良好な収量生成物を得ることができることを実証します。炭酸塩の触媒還元のメカニズムが調査されています。
The reductive functionalization of the CO unit of carbonates, carboxylic acids, esters, and CO2, respectively has received great attention since its introduction. This method is often used industrially for the synthesis of high value-added energy products in chemistry. This opens up a new way forward to reduce greenhouse gases and the consumption of traditional energy sources. Herein, we report an earth-abundant, cheap, and readily available aluminum dihydride, which can catalyze the reduction of a range of carbonates, esters, carboxylic acids, and CO2, respectively in the presence of pinacolborane as a reducing agent. Moreover, we demonstrate that the reaction can proceed to obtain good yield products under mild conditions, with low catalyst loading and solvent-free reactions. The mechanism of the catalytic reduction of carbonates has been investigated.
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