大学化学 >> 2019, Vol. 34 >> Issue (12): 64-72.doi: 10.3866/PKU.DXHX201909043

所属专题: 2019元素周期表年

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锰元素促进的人工合成化学及其应用

于夕雯1,2,杨芸辉1,2,3,*(),王从洋1,2,3,*()   

  1. 1 北京分子科学国家研究中心, 中国科学院化学研究所, 中科院分子识别与功能重点实验室, 北京 100190
    2 中国科学院大学, 北京 100049
    3 北京怀柔综合性国家科学中心物质科学实验室, 北京 101400
  • 收稿日期:2019-09-26 录用日期:2019-10-28 发布日期:2019-11-11
  • 通讯作者: 杨芸辉,王从洋 E-mail:yangyh@iccas.ac.cn;wangcy@iccas.ac.cn
  • 作者简介:王从洋,2000年本科毕业于南京大学,2005年博士毕业于北京大学,随后在北京大学从事博士后研究工作,获第三十八届中国博士后科学基金一等资助。2007年在德国明斯特大学从事博士后研究工作,获洪堡奖学金资助。2010年入选中科院化学所“引进国外杰出青年人才计划”,任研究员,博士生导师,课题组长。2015年任中国科学院大学岗位教授。2011年获德国洪堡基金会仪器支持基金;2013年获国家自然科学基金委员会“优秀青年基金”支持;2015年获德国Thieme Chemistry Journals Award和Asian Core Program Lectureship Awards。2017年任《中国化学快报》(Elsevier)副主编和《中国化学》(Wiley-VCH) Rising Stars编委;2019年任Green Synthesis & Catalysis (Elsevier)副主编,获第五届中国均相催化青年奖和第十届中国化学会-巴斯夫青年知识创新奖。2019年成为中国化学会青年化学家元素周期表”锰元素代言人。
  • 基金资助:
    国家自然科学基金(21772202);国家自然科学基金(21831008);北京分子科学国家研究中心(BNLMS-CXXM-201901);北京怀柔综合性国家科学中心物质科学实验室(Z181100004218004)

Manganese-Enabled Synthetic Chemistry and Applications

Xiwen YU1,2,Yunhui YANG1,2,3,*(),Congyang WANG1,2,3,*()   

  1. 1 Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, CAS Key Laboratory of Molecular Recognition and Function, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, P. R. China
    2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China
    3 Physical Science Laboratory, Huairou National Comprehensive Science Center, Beijing 101400, P. R. China
  • Received:2019-09-26 Accepted:2019-10-28 Published:2019-11-11
  • Contact: Yunhui YANG,Congyang WANG E-mail:yangyh@iccas.ac.cn;wangcy@iccas.ac.cn
  • Supported by:
    国家自然科学基金(21772202);国家自然科学基金(21831008);北京分子科学国家研究中心(BNLMS-CXXM-201901);北京怀柔综合性国家科学中心物质科学实验室(Z181100004218004)

摘要:

光合作用是大自然中最重要的合成反应,其产氧中心包括关键的锰-氧-钙结构单元。锰元素在地壳中储量大、毒性低、氧化态丰富,具有独特的反应性,因此,人工利用锰元素实现自然界不能实现的物质合成具有重要的意义和广阔的前景。本文简述了锰元素促进的合成化学的发展历史,及其近年来在无机电化学、有机合成等领域中的应用。

关键词: 锰, 锰氧化物, 羰基锰化合物, 合成化学

Abstract:

Photosynthesis is the most important synthetic reaction in nature, the O2-evolution center of which contains the key Mn-O-Ca structure motif. Manganese features earth abundance, low toxicity, rich oxidative states, and unique reactivities, which makes it of great importance and hold huge potentials to achieve new synthesis unavailable by nature. In this paper, the history of manganese-enabled synthetic chemistry and its recent applications in inorganic electrochemistry and organic synthesis are reviewed briefly.

Key words: Manganese, Manganese oxides, Manganese carbonyl complexes, Synthetic chemistry

MSC2000: 

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