Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2020 article

To Bind or Not to Bind: Mechanistic Insights into C–CO2 Bond Formation with Late Transition Metals

30Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : no. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract In transition metal-mediated carboxylation reactions, CO2 inserts into a metal–nucleophile bond. At the carboxylation transition state (TS), CO2 may interact with the metal (inner-sphere path) or may insert without being activated by the metal (outer-sphere path). Currently, there is no consensus as to which path prevails. In order to establish general predictions for the insertion of CO2 into metal–carbon bonds, we computationally analyze a series of experimentally reported Cu, Rh, and Pd complexes. Our focus is on carboxylation of aromatic substrates, including Csp3benzyl and Csp2aryl and alkenyl nucleophiles. We observe clear trends, where the nature of the nucleophile determines the preferred path: benzylic Csp3 nucleophiles favor outer-sphere and Csp2 systems favor inner-sphere CO2 insertion into the metal–carbon bond. An exception are Cu–benzyl bonds, where inner- and outer-sphere CO2 insertions are found to be competitive, highlighting the need to include both paths in mechanistic studies and in the rationalization of experimental results. For insertion into Pd–Csp2 bonds, we find that the metal–CO2 interactions at the TS are weak and may be beyond 3 Å for sterically congested ligands. Nonetheless, on the basis of a comparison to other TSs, we argue that the CO2 insertion into Pd–Csp2 bonds should be classified as inner-sphere.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
To Bind or Not to Bind: Mechanistic Insights into C–CO2 Bond Formation with Late Transition Metals
Date Crossref
03/04/2020
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Carbon dioxide utilization in catalysisCO2 Reduction Techniques and CatalystsIonic liquids properties and applications

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.