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Merck

Fotocatálisis

Fotorreactor en un laboratorio de síntesis orgánica para la catálisis fotoredox.

La catálisis fotoredox, o la denominada catálisis fotoredox con luz visible, se ha convertido en una potente herramienta en la síntesis orgánica, partiendo de los cimientos establecidos por los primeros pioneros en los campos de la química de radicales y la fotoquímica. La química fotoredox establece nuevos enlaces a través de vías de capa abierta y facilita el ensamblaje rápido de productos complejos, abriendo el camino hacia nuevas áreas del espacio químico.1-7 En presencia de luz visible, los fotocatalizadores permiten acceder a formaciones de enlaces totalmente nuevas y antes inaccesibles mediante una amplia gama de transformaciones sintéticas, entre las que se incluyen, entre otras, el acoplamiento cruzado, la funcionalización C–H, la funcionalización de alquenos y arenos, y la trifluorometilación.



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Fotorreactor en un laboratorio de síntesis orgánica para la catálisis fotoredox.
Fotocatalizadores

La fotocatálisis utiliza la luz visible para activar una reacción química. Nuestra amplia gama de catalizadores y fotorreactores permite obtener reacciones uniformes en la catálisis fotoredox.

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La gran potencia de la fotocatálisis se debe, en parte, a su capacidad para activar materias primas sencillas y fácilmente accesibles mediante vías de transferencia de un solo electrón, lo que permite obtener especies reactivas de capa abierta en condiciones de reacción suaves. Una vez formadas, estas especies de capa abierta pueden participar en una amplia variedad de procesos de captura o extinción de radicales para, en última instancia, dar lugar a productos de gran valor. 

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Referencias

1.
Prier CK, Rankic DA, MacMillan DWC. 2013. Visible Light Photoredox Catalysis with Transition Metal Complexes: Applications in Organic Synthesis. Chem. Rev.. 113(7):5322-5363. https://doi.org/10.1021/cr300503r
2.
Fukuzumi S, Ohkubo K. Organic synthetic transformations using organic dyes as photoredox catalysts. Org. Biomol. Chem.. 12(32):6059-6071. https://doi.org/10.1039/c4ob00843j
3.
Shaw MH, Twilton J, MacMillan DWC. 2016. Photoredox Catalysis in Organic Chemistry. J. Org. Chem.. 81(16):6898-6926. https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b01449
4.
Romero NA, Nicewicz DA. 2016. Organic Photoredox Catalysis. Chem. Rev.. 116(17):10075-10166. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00057
5.
Skubi KL, Blum TR, Yoon TP. 2016. Dual Catalysis Strategies in Photochemical Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):10035-10074. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00018
6.
Poplata S, Tröster A, Zou Y, Bach T. 2016. Recent Advances in the Synthesis of Cyclobutanes by Olefin [2+2] Photocycloaddition Reactions. Chem. Rev.. 116(17):9748-9815. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00723
7.
Kärkäs MD, Porco JA, Stephenson CRJ. 2016. Photochemical Approaches to Complex Chemotypes: Applications in Natural Product Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):9683-9747. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00760