高等学校化学学报 ›› 2022, Vol. 43 ›› Issue (7): 20220255.doi: 10.7503/cjcu20220255
收稿日期:
2022-04-17
出版日期:
2022-07-10
发布日期:
2022-06-09
通讯作者:
张琴芳,余达刚
E-mail:zhangqf@scu.edu.cn;dgyu@scu.edu.cn
基金资助:
ZHANG Zhen1, DENG Yu2, ZHANG Qinfang2(), YU Dagang2(
)
Received:
2022-04-17
Online:
2022-07-10
Published:
2022-06-09
Contact:
ZHANG Qinfang,YU Dagang
E-mail:zhangqf@scu.edu.cn;dgyu@scu.edu.cn
Supported by:
摘要:
二氧化碳是众所周知的温室气体, 也是重要的C1资源, 利用二氧化碳合成高附加值化合物具有重要意义. 其中, 羧酸类化合物广泛存在于天然产物、 药物、 日化品及工业原料中, 是一类非常重要的化合物. 因此, 利用二氧化碳合成羧酸类化合物是一个重要的研究方向; 另一方面, 由于二氧化碳反应活性低, 其转化通常需要高温等苛刻条件. 为解决该问题, 人们利用可见光作为能量来源, 可以在温和条件下实现二氧化碳的高效转化. 鉴于该方向近年来的蓬勃发展, 本文主要对可见光促进二氧化碳参与的羧基化反应进行介绍和总结, 按烯烃、 炔烃、 醛酮、 亚胺和(类)卤代物等重要的化工原料分类阐述, 并将各个反应的特点和机理将作为阐述的重点. 本文也对该领域的未来发展方向进行了展望, 希望为该领域的进一步发展提供参考.
中图分类号:
TrendMD:
张振, 邓煜, 张琴芳, 余达刚. 可见光促进二氧化碳参与的羧基化反应. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220255.
ZHANG Zhen, DENG Yu, ZHANG Qinfang, YU Dagang. Visible Light-driven Carboxylation with CO2. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(7): 20220255.
1 | Sakakura T., Choi J. C., Yasuda H., Chem. Rev., 2007, 107(6), 2365—2387 |
2 | Huang K., Sun C. L., Shi Z. J., Chem. Soc. Rev., 2011, 40(5), 243—2452 |
3 | He M., Sun Y., Han B., Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(37), 9620—9633 |
4 | Luo J., Larrosa I., ChemSusChem, 2017, 10(17), 3317—3332 |
5 | Song Q. W., Zhou Z. H., He L. N., Green Chem., 2017, 19(16), 3707—3728 |
6 | Zhang W., Zhang N., Guo C., Lü X., Chin. J. Org. Chem., 2017, 37(6), 1309—1321 |
7 | Zhang Z., Ye J. H., Wu D. S., Zhou Y. Q., Yu D. G., Chem. Asian J., 2018, 13(17), 2292—2306 |
8 | Wang S., Xi C., Chem. Soc. Rev., 2019, 48(1), 382—404 |
9 | Zhang L., Li Z., Takimoto M., Hou Z., Chem. Rec., 2020, 20(6), 494—512 |
10 | Song L., Jiang Y. X., Zhang Z., Gui Y. Y., Zhou X. Y., Yu D. G., Chem. Commun., 2020, 56(60), 8355—8367 |
11 | Chen K. H., Li H. R., He L. N., Chin. J. Org. Chem., 2020, 40(8), 2195—2207 |
12 | Zhou C., Li M., Yu J., Sun S., Cheng J., Chin. J. Org. Chem., 2020, 40(8), 2221—2231 |
13 | Liao L. L., Song L., Yan S. S., Ye J. H., Yu D. G., Trend Chem., 2022, 4(6), 512—527 |
14 | Fujihara T., Tsuji Y., Front. Chem., 2019, 7, 430 |
15 | Zhu Q., Wang L., Xia C., Liu C., Chin. J. Org. Chem., 2016, 36(12), 2813—2821 |
16 | Julia⁃Hernandez F., Gaydou M., Serrano E., van Gemmeren M., Martin R., Top Curr. Chem., 2016, 374(4), 45 |
17 | Borjesson M., Moragas T., Gallego D., Martin R., ACS Catal., 2016, 6(10), 6739—6749 |
18 | Chen Y. G., Xu X. T., Zhang K., Li Y. Q., Zhang L. P., Fang P., Mei T. S., Synthesis, 2018, 50(1), 35—48 |
19 | Tortajada A., Julia⁃Hernandez F., Borjesson M., Moragas T., Martin R., Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(49), 15948—15982 |
20 | Yan S. S., Fu Q., Liao L. L., Sun G. Q., Ye J. H., Gong L., Bo⁃Xue Y. Z., Yu D. G., Coord. Chem. Rev., 2018, 374, 439—463 |
21 | Albini A., Fagnoni M., Handbook of Synthetic Photochemistry, Wiley⁃VCH, 2009 |
22 | Stephenson C. R. J., Yoon T., MacMillan D. W. C., Visible Light Photocatalysis in Organic Chemistry, Wiley⁃VCH, 2018 |
23 | Goddard J. P., Ollivier C., Fensterbank L., Acc. Chem. Res., 2016, 49(9), 1924—1936 |
24 | Romero N. A., Nicewicz D. A., Chem. Rev., 2016, 116(17), 10075—10166 |
25 | Liu Q., Wu L. Z., Natl. Sci. Rev., 2017, 4(3), 359—380 |
26 | Jiang H., Studer A., CCS Chem., 2019, 1(1), 38—49 |
27 | Ren X., Lu Z., Chin. J. Catal., 2019, 40(7), 1003—1019 |
28 | Chen J., Li Y., Mei L., Wu H., Chin. J. Org. Chem., 2019, 39(11), 3040—3050 |
29 | Chen Y., Lu L. Q., Yu D. G., Zhu C. J., Xiao W. J., Sci. China Chem., 2019, 62(1), 24—57 |
30 | Cheng W. M., Shang R., ACS Catal., 2020, 10(16), 9170—9196 |
31 | Zhou W. J., Wu X. D., Miao M., Wang Z. H., Chen L., Shan S. Y., Cao G. M., Yu D. G., Chem. Eur. J., 2020, 26(66), 15052—15064 |
32 | Reithmeier R., Bruckmeier C., Catalysts, 2012, 2(4), 544—571 |
33 | Gui Y. Y., Zhou W. J., Ye J. H., Yu D. G., ChemSusChem, 2017, 10(7), 1337—1340 |
34 | Hou J., Li J. S., Wu J., Asian J. Org. Chem., 2018, 7(8), 1439—1447 |
35 | Tan F., Yin G., Chin. J. Chem., 2018, 36(6), 545—554 |
36 | Cao Y., He X., Wang N., Li H. R., He L. N., Chin. J. Chem., 2018, 36(7), 644—659 |
37 | Yeung C. S., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(17), 5492—5502 |
38 | Zhang Z., Ye J. H., Ju T., Liao L. L., Huang H., Gui Y. Y., Zhou W. J., Yu D. G., ACS Catal., 2020, 10(19), 10871—10885 |
39 | Ye J. H., Ju T., Huang H., Liao L. L., Yu D. G., Acc. Chem. Res., 2021, 54(10), 2518—2531 |
40 | Guo Q., Liang F., Li X. B., Gao Y. J., Huang M. Y., Wang Y., Xia S. G., Gao X. Y., Gan Q. C., Lin Z. S., Tung C. H., Wu L. Z., Chem, 2019, 5(10), 2605—2616 |
41 | Li L., Li P. F., Wang B., Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(9), 1917—1932 |
李丽, 李鹏飞, 王博. 高等学校化学学报, 2020, 41(9), 1917—1932 | |
42 | Wang Y., Liu H., Han B., Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(11), 2393—2403 |
王艳燕, 刘会贞, 韩布兴. 高等学校化学学报, 2020, 41(11), 2393—2403 | |
43 | Chen Q., Li S., Xu H., Wang G., Qu Y., Zhu P., Wang D., Chin. J. Catal., 2020, 41(3), 514—523 |
44 | Liu J., Chen C., Zhang K., Zhang L., Chin. Chem. Lett., 2021, 32(1), 649—659 |
45 | Chen Q., Kuang Q., Xie Z., Acta Chim. Sinica, 2021, 79(1), 10—22 |
46 | Zhang J., Zhong D., Lu T., Acta Phys.⁃Chim. Sin., 2021, 37(5), 2008068 |
47 | Li C., Chen K., Wang X., Xue N., Yang H., Acta Phys.⁃Chim. Sin., 2021, 37(5), 2009101 |
48 | Li W., Xu W., Xie J., Yu S., Zhu C., Chem. Soc. Rev., 2018, 47(3), 654—667 |
49 | Zhang Z., Gong L., Zhou X. Y., Yan S. S., Li J., Yu D. G., Acta Chim. Sinica, 2019, 77(9), 783—793 |
50 | Lapidus A. L., Pirozhkov S. D., Koryakin A. A., Russ. Chem. Bull., 1978, 27, 2513—2515 |
51 | Takaya J., Iwasawa N., J. Am. Chem. Soc., 2008, 130(46), 15254—15255 |
52 | Li S., Yuan W., Ma S., Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50(11), 2578—2582 |
53 | Ohishi T., Zhang L., Nishiura M., Hou Z., Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50(35), 8114—8117 |
54 | Greenhalgh M. D., Thomas S. P., J. Am. Chem. Soc., 2012, 134(29), 11900—1193 |
55 | Li S., Ma S., Chem. Asian J., 2012, 7(10), 2411—2418 |
56 | Hayashi C., Hayashi T., Kikuchi S., Yamada T., Chem. Lett., 2014, 43(4), 565—567 |
57 | Wang X., Nakajima M., Martin R., J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(28), 8924—8927 |
58 | Nogi K., Fujihara T., Terao J., Tsuji Y., J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(17), 5547—5550 |
59 | Shao P., Wang S., Chen C., Xi C., Org. Lett., 2016, 18(9), 2050—2053 |
60 | Cao T., Yang Z., Ma S., ACS Catal., 2017, 7(7), 4504—4508 |
61 | Doi R., Abdullah I., Taniguchi T., Saito N., Sato Y., Chem. Commun., 2017, 53(55), 7720—7723 |
62 | Diccianni J. B., Heitmann T., Diao T., J. Org. Chem., 2017, 82(13), 6895—6903 |
63 | Xiong W., Shi F., Cheng R., Zhu B., Wang L., Chen P., Lou H., Wu W., Qi C., Lei M., Jiang H., ACS Catal., 2020, 10(14), 7968—7978 |
64 | Murata K., Numasawa N., Shimomaki K., Takaya J., Iwasawa N., Chem. Commun., 2017, 53(21), 3098—3101 |
65 | Murata K., Numasawa N., Shimomaki K., Takaya J., Iwasawa N., Front. Chem., 2019, 7, 371 |
66 | Meng Q. Y., Wang S., Huff G. S., König B., J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(9), 3198—3201 |
67 | Ju T., Fu Q., Ye J. H., Zhang Z., Liao L. L., Yan S. S., Tian X. Y., Luo S. P., Li J., Yu D. G., Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(42), 13897—13901 |
68 | Zhang Z., Zhu C. J., Miao M., Han J. L., Ju T., Song L., Ye J. H., Li J., Yu D. G., Chin. J. Chem., 2018, 36(5), 430—436 |
69 | Seo H., Liu A., Jamison T. F., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(40), 13969—13972 |
70 | Ye J. H., Miao M., Huang H., Yan S. S., Yin Z. B., Zhou W. J., Yu D. G., Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(48), 15416—15420 |
71 | Huang H., Ye J. H., Zhu L., Ran C. K., Miao M., Wang W., Chen H., Zhou X. Y., Lan Y., Yu B., Yu D. G., CCS Chem., 2020, 3(6), 1746—1756 |
72 | Inoue S., Yokota K., Tatamidani H., Fukumoto Y., Chatani N., Org. Lett., 2006, 8(12), 2519—2522 |
73 | Yuan G. Q., Jiang H. F., Lin C., Liao S. J., Electrochim. Acta, 2008, 53(5), 2170—2176 |
74 | Liu J. W., Dong K. W., Franke R., Neumann H., Jackstell R., J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(32), 10282—10288 |
75 | Senboku H., Komatsu H., Fujimura Y., Tokuda M., Synlett, 2001, 2001(3), 418 |
76 | Liao L. L., Wang Z. H., Cao K. G., Sun G. Q., Zhang W., Ran C. K., Li Y., Chen L., Cao G. M., Yu D. G., J. Am. Chem. Soc., 2022, 144(5), 2062—2068 |
77 | Li C. H., Yuan G. Q., Ji X. C., Wang X. J., Ye J. S., Jiang H. F., Electrochim. Acta, 2011, 56(3), 1529—1534 |
78 | Ju T., Zhou Y. Q., Cao K. G., Fu Q., Ye J. H., Sun G. Q., Liu X. F., Chen L., Liao L. L., Yu D. G., Nat. Catal., 2021, 4(4), 304—311 |
79 | Burkhart G., Hoberg H., Angew Chem. Int. Ed., 1982, 21(1),76—76 |
80 | Miao B., Zheng Y., Wu P., Li S., Ma S., Adv. Synth. Catal., 2017, 359(10), 1691—1707 |
81 | Nogi K., Fujihara T., Terao J., Tsuji Y., J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(17), 5547—5550 |
82 | Yu D., Zhou F., Lim D. S., Su H., Zhang Y., ChemSusChem, 2017, 10(5) 836—841 |
83 | Hou J., Ee A., Feng W., Xu J. H., Zhao Y., Wu J., J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(15), 5257—5263 |
84 | Xu Y., Shao Y., Ahlquist M. S. G., Yu H., Fu Y., J. Org. Chem., 2021, 86 (2), 1540—1548 |
85 | Shimomaki K., Murata K., Martin R., Iwasawa N., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(28), 9467—9470 |
86 | Meng Q. Y., Wang S., Konig B., Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(43), 13426—13430 |
87 | Sahoo B., Bellotti P., Julia⁃Hernandez F, Meng Q. Y., Crespi S., Konig B., Martin R., Chem. Eur. J., 2019, 25(38), 9001—9005 |
88 | León T., Correa A., Martin R., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135(4), 1221—1224 |
89 | Zhang S., Chen W. Q., Yu A., He L. N., ChemCatChem, 2015, 7(23), 3972—3977 |
90 | Jing K., Wei M. K., Yan S. S., Liao L. L., Niu Y. N., Luo S. P., Yu B., Yu D. G.. Chin. J. Catal., 2022, 43(7), 1667—1673 |
91 | Kiplinger J. L., Richmond T. G., Osterberg C. E., Chem. Rev., 1994, 94(2), 373—431 |
92 | Zhu C., Zhang Y. F., Liu Z. Y., Zhou L., Liu H., Feng C., Chem. Sci., 2019, 10(27), 6721—6726 |
93 | Yan S. S., Wu D. S., Ye J. H., Gong L., Zeng X., Ran C. K., Gui Y. Y., Li J., Yu D. G., ACS Catal., 2019, 9(8), 6987—6992 |
94 | Xie S. L., Cui X. Y., Gao X. T., Zhou F., Wu H. H., Zhou J., Org. Chem. Front., 2019, 6(21), 3678—3682 |
95 | Bo Z. Y., Yan S. S., Gao T. Y., Song L., Ran C. K., He Y., Zhang W., Cao G. M., Yu D. G., Chin. J. Catal., 2022, DOI: 10.1016/S1872⁃2067(22) |
96 | Yan S. S., Liu S. H., Chen L., Bo Z. Y., Jing K., Gao T. Y., Yu B., Lan Y., Luo S. P., Yu D. G., Chem, 2021, 7(11), 3099—3113 |
97 | Shimomaki K., Nakajima T., Caner J., Toriumi N., Iwasawa N., Org. Lett., 2019, 21(12), 4486—4489 |
98 | Bhunia S. K., Das P., Nandi S., Jana R., Org. Lett., 2019, 21(12), 4632—4637 |
99 | Jin Y., Toriumi N., Iwasawa N., ChemSusChem, 2022, 15(3), DOI:10.1002/cssc.202102095 |
100 | Ran C. K., Niu Y. N., Song L., Wei M. K., Cao Y. F., Luo S. P., Yu Y. M., Liao L. L., Yu D. G., ACS Catal., 2022, 12(1), 18—24 |
101 | Li W. D., Wu Y., Li S. J., Jiang Y. Q., Li Y. L., Lan Y., Xia J. B., J. Am. Chem. Soc., 2022, 144(19), 8551—8559 |
102 | Ouyang K., Hao W., Zhang W. X., Xi Z., Chem. Rev., 2015, 115(21), 12045—12090 |
103 | Wang Q., Su Y., Li L., Huang H., Chem. Soc. Rev., 2016, 45(5), 1257—1272 |
104 | Moragas T., Gaydou M., Martin R., Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55(16), 5053-5057 |
105 | Wang Y., Li F., Zeng Q., Acta Chim. Sinica, 2022, 80(3), 386—394 |
106 | Liao L. L., Cao G. M., Ye J. H., Sun G. Q., Zhou W. J., Gui Y. Y., Yan S. S., Shen G., Yu D. G., J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(50), 17338—17342 |
107 | Miao M., Liao L. L., Cao G. M., Zhou W. J., Yu D. G., Sci. China Chem., 2019, 62(11), 1519—1524 |
108 | Lee K. N., Ngai M. Y., Chem. Commun., 2017, 53(98), 13093—13112 |
109 | Takeda M., Mitsui A., Nagao K., Ohmiya H., J. Am. Chem. Soc., 2019, 141 (53), 3664—3669 |
110 | Yuasa A., Nagao K., Ohmiya H., Beilstein J. Org. Chem., 2020, 16, 185—189 |
111 | Fan X., Gong X., Ma M. Y., Wang R., Walsh P. J., Nat. Commun., 2018, 9, 4936 |
112 | Yu X. Y., Zhao Q. Q., Chen J., Xiao W. J., Chen J. R., Acc. Chem. Res., 2020, 53(5), 1066—1083 |
113 | Jiang Y. X., Chen L., Ran C. K., Song L., Zhang W., Liao L. L., Yu D. G., ChemSusChem, 2020, 13(23), 6312—6317 |
114 | Masashi K., Hirofumi A., Yuji W., Shozo Y., Chem. Lett., 1992, 21(11), 2113—2114 |
115 | Masada K., Kusumoto S., Nozaki K., Org. Lett., 2020, 22(13), 4922—4926 |
116 | Cao G. M., Hu X. L., Liao L. L., Yan S. S., Song L., Chruma J. J., Gong L., Yu D. G., Nat. Commun., 2021, 12, 3306 |
117 | Okumura S., Uozumi Y., Org. Lett., 2021, 23(18), 7194—7198 |
118 | Oderinde M. S., Mao E., Ramirez A., Pawluczyk J., Jorge C., Cornelius L. A. M., Kempson J., Vetrichelvan M., Pitchai M., Gupta A., Gupta A. K., Meanwell N. A., Mathur A., Dhar T. G. M., J. Am.Chem. Soc., 2020, 142(6), 3094—3103 |
119 | Tazuke S., Ozawa H., J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1975, 7, 237—238 |
120 | Zhou W. J., Wang Z. H., Liao L. L., Jiang Y. X., Cao K. G., Ju T., Li Y., Cao G. M., Yu D. G., Nat. Commun., 2020, 11, 3263 |
121 | Gao Y., Wang H., Chi Z., Yang L., Zhou C., Li G., CCS Chem., 2021, 4(5), 1565—1576 |
122 | Ye J. H., Zhu L., Yan S. S., Miao M., Zhang X. C., Zhou W. J., Li J., Lan Y., Yu D. G., ACS Catal., 2017, 7(12), 8324—8330 |
123 | Zhang Z., Zhou X. Y., Wu J. G., Song L., Yu D. G., Green Chem., 2020, 22(1), 28—32 |
124 | Yi Y., Xi C., Chin. J. Catal., 2022, 43(7), 1652—1656 |
125 | Harris T. M., Harris C. M., J. Org. Chem., 1966, 31(4),1032—1035 |
126 | Zhang W. Z., Liu S., Lu X. B., Beilstein J. Org. Chem., 2015, 11, 906—912 |
127 | Zhang W. Z., Yang M. W., Lu X. B., Green Chem., 2016, 18(15), 4181—4184 |
128 | Masuda Y., Ishida N. , Murakami M., J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(44), 14063—14066 |
129 | Ishida N. , Masuda Y. , Imamura Y. , Yamazaki K., Murakami M., J. Am. Chem. Soc., 2019, 141(50), 19611—19615 |
130 | Meng Q., Schirmer T., Berger A., Donabauer K., König B., J. Am. Chem. Soc., 2019, 141(29), 11393—11397 |
131 | Yatham V. R., Shen Y., Martin R., Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(36), 10915—10919 |
132 | Wang H., Gao Y., Zhou C., Li G., J. Am. Chem. Soc., 2020, 142(18), 8122—8129 |
133 | Bai J., Li M., Zhou C., Sha Y., Cheng J., Sun J., Sun S., Org. Lett., 2021, 23(24), 9654—9658 |
134 | Niu Y. N., Jin X. H., Liao L. L., Huang H., Yu B., Yu Y. M., Yu D. G., Sci. China Chem., 2021, 64(7), 1164—1169 |
135 | Zhang B., Yi Y., Wu Z. Q., Chen C., Xi C., Green Chem., 2020, 22(18), 5961—5965 |
136 | Zhou C., Li M., Sun J., Cheng J., Sun S., Org. Lett., 2021, 23(8), 2895—2899 |
137 | Liao L. L., Cao G. M., Jiang Y. X., Jin X. H., Hu X. L., Chruma J. J., Sun G. Q., Gui Y. Y., Yu D. G., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(7), 2812—2821 |
138 | Fu Q., Bo Z. Y., Ye J. H., Ju T., Huang H., Liao L. L., Yu D. G., Nat. Commun., 2019, 10, 3592 |
139 | Hou J., Ee A., Cao H., Ong H. W., Xu J. H., Wu J., Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(52), 17220—17224 |
140 | Fan Z., Yi Y., Chen S., Xi C., Org. Lett., 2021, 23(6), 2303—2307 |
141 | Song L., Fu D. M., Chen L., Jiang Y. X., Ye J. H., Zhu L., Lan Y., Fu Q., Yu D. G., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(47), 21121—21128 |
142 | Takahashi K., Sakurazawa Y., Iwai A., Iwasawa N., ACS Catal., 2022, 12(7), 3776—3781 |
143 | Zhu X. Y., Ran C. K., Wen M., Guo G. L., Y Liu., Liao L. L., Li Y. Z., Li M. L., Yu D. G., Chin. J. Chem., 2021, 39(12), 3231—3237 |
[1] | 秦永吉, 罗俊. 单原子催化剂在CO2转化中的应用[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(9): 20220300. |
[2] | 吴玉, 李轩, 杨恒攀, 何传新. 钴单原子的双重限域制备策略及高效CO2电还原性能[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(9): 20220343. |
[3] | 王新天, 李攀, 曹越, 洪文浩, 耿忠璇, 安志洋, 王昊宇, 王桦, 孙斌, 朱文磊, 周旸. 单原子材料在二氧化碳催化中的技术经济分析与产业化应用前景[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(9): 20220347. |
[4] | 何鸿锐, 夏文生, 张庆红, 万惠霖. 羟基氧化铟团簇与二氧化碳和甲烷作用的密度泛函理论研究[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(8): 20220196. |
[5] | 刘苏毓, 丁飞, 李茜, 樊春海, 冯景. 偶氮苯类DNA纳米机器[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(8): 20220122. |
[6] | 崔伟, 赵德银, 白文轩, 张晓东, 余江. CO2在非质子溶剂与铁基离子液体复合体系中的吸收[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(8): 20220120. |
[7] | 郭志强, 杨博如, 席婵娟. 硼氢化试剂在二氧化碳还原官能化反应中的研究进展[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220199. |
[8] | 张昕昕, 许狄, 王艳秋, 洪昕林, 刘国亮, 杨恒权. CO2加氢制低碳醇CuFe基催化剂中的Mn助剂效应[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220187. |
[9] | 周紫璇, 杨海艳, 孙予罕, 高鹏. 二氧化碳加氢制甲醇多相催化剂研究进展[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220235. |
[10] | 邱丽琪, 姚向阳, 何良年. 可见光驱动丰产金属卟啉类配合物催化的二氧化碳选择性还原反应[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220064. |
[11] | 王征文, 高凤翔, 曹瀚, 刘顺杰, 王献红, 王佛松. 基于二氧化碳共聚物的紫外光固化高分子材料的制备与性能[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220236. |
[12] | 黄孝舜, 马海英, 柳淑娟, 王斌, 王红利, 钱波, 崔新江, 石峰. 二氧化碳间接转化制化学品的研究进展[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220222. |
[13] | 宋德文, 汪明旺, 王亚旎, 焦振梅, 宁汇, 吴明铂. 二氧化碳电还原制草酸研究进展[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220248. |
[14] | 赵润瑶, 纪桂鹏, 刘志敏. 吡咯氮配位单原子铜催化剂的电催化二氧化碳还原性能[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220272. |
[15] | 彭奎霖, 李桂林, 江重阳, 曾少娟, 张香平. 电解液调控CO2电催化还原性能微观机制的研究进展[J]. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220238. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||