近日,医药化工学院/高等研究院吴劼教授团队应邀在《Chemical Society Reviews》(影响因子为40.4)在线发表了题为《Radical sulfonylation with sulfur dioxide surrogates》的综述性论文(Chem.Soc.Rev.2025,54,DOI:10.1039/d4cs01312c)。该论文为篮彩投注软件在该期刊上发表的首篇论文,肖微博士为第一作者,陈健强副教授为共同通讯作者。
二氧化硫是主要的大气污染物之一,其年均排放量高达1亿吨(Environ.Sci.Technol.2020,54,6508)。二氧化硫的排放会导致严重的环境问题和公共卫生问题。常见的脱硫方法主要有石灰石吸收法、有机溶液吸收法、活性炭吸收法以及还原脱硫法等。然而上述脱硫策略常会产生大量的二次污染物。从可持续发展和绿色化学的角度来看,开发简洁高效的二氧化硫捕获方法具有重大的意义。二氧化硫是重要的硫源,其可以广泛应用于磺酰类化合物的合成当中。目前上市的药物分子中有91种含-SO2-(磺酰基)结构,在农药领域则有超过120种农药含有-SO2-(磺酰基)结构。因此将二氧化硫应用到有机合成及药物合成当中具有重要的学术价值和市场价值。然而气态二氧化硫应用方法存在着诸多缺陷,极大制约了其在合成领域的应用。
为此化学家们发展了一系列二氧化硫替代物。常见的二氧化硫替代物有Willis课题组在2010年发展的有机二氧化硫替代物—DABSO(J.Am.Chem.Soc.,2010,132,16372.);以及吴劼教授课题组在2012年发展的无机二氧化硫替代物——焦亚硫酸盐(Chem.Commun.,2012,48,10037.)。由于二氧化硫的亲电特性,早期的二氧化硫反应主要是与有机金属试剂反应,以此实现砜类化合物的合成;随后逐渐发展了基于过渡金属催化剂的偶联反应。2014年,吴劼教授课题组开创性地报道了基于自由基反应的二氧化硫插入策略(Angew.Chem.,Int.Ed.,2014,53,2451.),自此二氧化硫参与的自由基反应逐渐兴起,相关研究方兴未艾,并成为研究热点。本综述系统介绍了各类二氧化硫替代物的发展现状,根据自由基产生方式,细分为光催化、电化学合成、过渡金属催化以及热力学引发的自由基磺酰化四个部分,全面阐述了基于二氧化硫参与的自由基磺酰化反应。
文章链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/cs/d4cs01312c
肖微博士自2019年加入篮彩投注软件以来,以第一作者或通讯作者身份在Chem.Soc.Rev.;ACS Catal.;Sci.China.Chem.;Org.Lett.;Org.Chem.Front.等期刊上发表论文19篇。陈健强副教授自2019年加入篮彩投注软件以来,以第一作者或通讯作者身份在Nat.Commun.;Chem.Soc.Rev.;Green Chem.;Org.Lett.;Org.Chem.Front.等期刊上发表论文23篇。