Multiphotonen‐Anregung in der Photoredoxkatalyse: Konzepte, Anwendungen und Methoden. (7th April 2020)
- Record Type:
- Journal Article
- Title:
- Multiphotonen‐Anregung in der Photoredoxkatalyse: Konzepte, Anwendungen und Methoden. (7th April 2020)
- Main Title:
- Multiphotonen‐Anregung in der Photoredoxkatalyse: Konzepte, Anwendungen und Methoden
- Authors:
- Glaser, Felix
Kerzig, Christoph
Wenger, Oliver S. - Abstract:
- Abstract: Die Energie sichtbarer Photonen und die zugänglichen Redoxpotentiale üblicher Photokatalysatoren schränken die Anzahl derjenigen Photoreaktionen ein, die durch sichtbares Licht angetrieben werden können. Da UV‐Anregung schädlich ist und häufig Nebenreaktionen auslöst, ist sichtbares Licht oder sogar NIR‐Strahlung vorzuziehen. Die Photochemie befasst sich momentan mit einer zweischneidigen Herausforderung, und zwar mit dem Wunsch, immer thermodynamisch anspruchsvollere Reaktionen mit immer kleineren Photonenenergien durchführen zu können. Das Akkumulieren der Energie zweier energiearmer Photonen kann dazu passende Lösungsansätze liefern. Obwohl die Multiphotonen‐Spektroskopie gut etabliert ist, haben Photoredox‐Synthesechemiker erst kürzlich begonnen, Multiphotonen‐Prozesse präparativ zu nutzen. Hier werfen wir einen kritischen Blick auf kürzlich entwickelte Reaktionen und mechanistische Konzepte, diskutieren einschlägige experimentelle Methoden und geben einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen dieses jungen Forschungsgebiets. Abstract : Durch Kombination zweier energiearmer Photonen können thermodynamisch anspruchsvolle Reaktionen angetrieben werden. Das Zusammenspiel von empirischen Fortschritten und mechanistischen Einblicken aus der Spektroskopie machte Multiphotonen‐Anregungsprozesse zugänglich für die präparative Photoredoxchemie. Ein Blick auf entwickelte Konzepte und Reaktionen identifiziert Herausforderungen, Sackgassen und zukünftigeAbstract: Die Energie sichtbarer Photonen und die zugänglichen Redoxpotentiale üblicher Photokatalysatoren schränken die Anzahl derjenigen Photoreaktionen ein, die durch sichtbares Licht angetrieben werden können. Da UV‐Anregung schädlich ist und häufig Nebenreaktionen auslöst, ist sichtbares Licht oder sogar NIR‐Strahlung vorzuziehen. Die Photochemie befasst sich momentan mit einer zweischneidigen Herausforderung, und zwar mit dem Wunsch, immer thermodynamisch anspruchsvollere Reaktionen mit immer kleineren Photonenenergien durchführen zu können. Das Akkumulieren der Energie zweier energiearmer Photonen kann dazu passende Lösungsansätze liefern. Obwohl die Multiphotonen‐Spektroskopie gut etabliert ist, haben Photoredox‐Synthesechemiker erst kürzlich begonnen, Multiphotonen‐Prozesse präparativ zu nutzen. Hier werfen wir einen kritischen Blick auf kürzlich entwickelte Reaktionen und mechanistische Konzepte, diskutieren einschlägige experimentelle Methoden und geben einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen dieses jungen Forschungsgebiets. Abstract : Durch Kombination zweier energiearmer Photonen können thermodynamisch anspruchsvolle Reaktionen angetrieben werden. Das Zusammenspiel von empirischen Fortschritten und mechanistischen Einblicken aus der Spektroskopie machte Multiphotonen‐Anregungsprozesse zugänglich für die präparative Photoredoxchemie. Ein Blick auf entwickelte Konzepte und Reaktionen identifiziert Herausforderungen, Sackgassen und zukünftige Möglichkeiten für diesen Forschungszweig. … (more)
- Is Part Of:
- Angewandte Chemie. Volume 132:Number 26(2020)
- Journal:
- Angewandte Chemie
- Issue:
- Volume 132:Number 26(2020)
- Issue Display:
- Volume 132, Issue 26 (2020)
- Year:
- 2020
- Volume:
- 132
- Issue:
- 26
- Issue Sort Value:
- 2020-0132-0026-0000
- Page Start:
- 10350
- Page End:
- 10370
- Publication Date:
- 2020-04-07
- Subjects:
- Elektronentransfer -- Energietransfer -- Photochemie -- Photokatalyse -- Redoxchemie
Chemistry -- Periodicals
540 - Journal URLs:
- http://onlinelibrary.wiley.com/ ↗
- DOI:
- 10.1002/ange.201915762 ↗
- Languages:
- English
- ISSNs:
- 0044-8249
- Deposit Type:
- Legaldeposit
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