Électricité et lumière en synthèse organique : l’électrophotocatalyse - CNRS - Centre national de la recherche scientifique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue L'Actualité Chimique Année : 2020

Électricité et lumière en synthèse organique : l’électrophotocatalyse

Résumé

Electricity and light in organic synthesis: electrophotocatalysis For a long time neglected to activation process or deprotection reactions, photochemical and electrochemical methods undergo a strong growth in organic synthesis these last years. More specifically, photoredox catalysis reactions are more and more used. In these latter case, light energy absorption by a metallic complex or an organic molecule allows exalting of their redox properties: the molecule becomes a stronger oxidant and reductive species. As part of these reactions, an electron transfer initiates a catalytic process. It is also possible to directly inject electrons into the reaction mixture via an electrical source without the use of light or a catalyst to start a chemical reaction: it is called organic electrochemistry. These two methods, although different in their practical implementation, enable the access to similar molecular structures through comparable mechanism steps. Some examples are presented, notably the Kolbe reaction and the alkene hydroamidation. Combination of electrochemistry and photochemistry in organic synthesis is also presented via the conception of new catalysts bearing great oxidation and reduction potentials, with their applications in organic chemistry.
Longtemps laissées au rang de processus d’activation ou de réactions de déprotection, les méthodes photo- chimiques et électrochimiques connaissent un véritable essor en synthèse organique ces dernières années. Plus particulièrement, les réactions dites de catalyse photoredox sont de plus en plus utilisées. Dans ces réactions, l’absorption de l’énergie lumineuse par un catalyseur métallique ou organique permet d’exalter leurs propriétés redox : ce dernier devient un meilleur oxydant et un meilleur réducteur. Dans le cadre de ces réactions, un transfert d’électron permet d’amorcer le processus catalytique. Il est également possible d’injecter directement les électrons dans le milieu réactionnel par une source électrique, sans utiliser de lumière ou de catalyseur pour déclencher une réaction chimique : on parle alors d’électrochimie organique. Ces deux méthodes, différentes du point de vue de la mise en œuvre, permettent néanmoins d’accéder à des structures moléculaires similaires impli- quant des étapes de mécanisme comparables. Quelques exemples sont présentés dans cet article, dont la réaction de Kolbe et l’hydroamidation d’alcènes. La combinaison électrochimie/photochimie en synthèse organique est également mentionnée avec la conception de nouveaux catalyseurs présentant des potentiels d’oxydation et de réduction élevés et leurs applications en chimie organique.
Fichier principal
Vignette du fichier
2020-453-Hoffmann-p32 pdf.pdf (1.32 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-02885211 , version 1 (30-06-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02885211 , version 1

Citer

Corentin Lefebvre, Lucas Fortier, Norbert Hoffmann. Électricité et lumière en synthèse organique : l’électrophotocatalyse. L'Actualité Chimique, 2020. ⟨hal-02885211⟩
116 Consultations
216 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More