
物理化学学报 >> 2024, Vol. 40 >> Issue (4): 2307004.doi: 10.3866/PKU.WHXB202307004
所属专题: 二氧化碳资源化
收稿日期:2023-07-03
修回日期:2023-08-01
录用日期:2023-08-01
发布日期:2023-08-07
通讯作者:
Email: crqi@scut.edu.cn (戚朝荣)jianghf@scut.edu.cn (江焕峰)
基金资助:
Yanhui Guo, Li Wei, Zhonglin Wen, Chaorong Qi*(
), Huanfeng Jiang*(
)
Received:2023-07-03
Revised:2023-08-01
Accepted:2023-08-01
Published:2023-08-07
Contact:
Email: crqi@scut.edu.cn (Chaorong Qi)jianghf@scut.edu.cn (Huanfeng Jiang)
Supported by:摘要:
二氧化碳(CO2)是大气中主要的温室气体,同时也是一种丰富、无毒和可再生的碳一资源。因此,将CO2转化为有价值的化学品对实现可持续发展具有重要意义。然而,由于CO2的热力学稳定性和动力学惰性,其活化转化非常具有挑战性。氨基甲酸酯是一类具有生物活性的重要化合物,广泛存在于天然产物、农用化学品和医药相关分子中,同时也是重要的有机合成中间体。近年来,利用CO2作为光气的替代品用于合成氨基甲酸酯吸引了广泛的关注。本文主要综述了CO2和胺在不同的催化体系下合成氨基甲酸酯的最新研究进展,主要分为无过渡金属催化、过渡金属催化、电催化、光催化四种反应体系来归纳总结,并对CO2转化为氨基甲酸酯的未来研究方向进行了展望。
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