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Selective Dehydrogenative Molecular Transformation of Cyclic Amines via Tandem Oxidation Catalyzed by Supported Nanoparticles

Research Project

Project/Area Number 20K22547
Research Category

Grant-in-Aid for Research Activity Start-up

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section 0502:Inorganic/coordination chemistry, analytical chemistry, inorganic materials chemistry, energy-related chemistry, and related fields
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

Yatabe Takafumi  東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 助教 (60875532)

Project Period (FY) 2020-09-11 – 2022-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2021)
Budget Amount *help
¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Keywordsナノ粒子 / 協奏的電子移動 / 酸素酸化 / アクセプターレス脱水素 / 金 / パラジウム / C-H結合官能基化 / アミン / アクセプターレス / 脱水素 / 芳香環形成 / アルキン / 亜鉛 / 環状アミン / タンデム酸化
Outline of Research at the Start

環状アミンはアルカロイドや医農薬などに遍在し様々な生物活性を示す有用な化合物群である。環状アミン骨格をベースにして位置選択的に直接酸化的分子変換を行えば、有用化合物合成ステップの大幅な削減や新しい医農薬候補の効率的な創生が可能となる。本研究では、従来の均一系試薬・分子触媒とは大きく異なる、ナノ粒子触媒特有の多点吸着や協奏的電子移動といった触媒システムを利用し、高効率かつ選択的なアミンの脱水素反応を行う。さらに、担体の酸塩基性・酸化還元特性や多元金属化を利用したタンデム型反応により、環状アミンの脱水素を起点とした様々な選択的分子変換を実現する。

Outline of Final Research Achievements

We have found unique regioselective cyclic amine oxidation via simultaneous adsorption of cyclic amines and molecular oxygen followed by concerted electron transfer on supported gold nanoparticle catalysts. In fact, we have successfully developed α-cyclic methylene selective functionalizations via tandem oxidation such as alkynylation and enaminone synthesis, which are unexplored highly difficult molecular transformations. In addition, based on the insights into amine oxidation, tandem oxidation, and selective oxidation through the multi-site adsorption and dehydrogenation ability of supported nanoparticle catalysts, we have succeeded in developing new molecular transformations such as selective primary aniline synthesis using hydrazine via dehydrogenative aromatization and oxalic acid diester synthesis using alcohols as the substrates via highly selective oxidative esterification.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

本研究では、担持金ナノ粒子触媒を利用し、基質の環状アミンの構造を基盤とした位置選択的分子変換に成功し、プロパルギルアミンやエナミノンといった構造を有する種々の新しい化合物を合成することができた。環状アミンは医薬品や天然物などの大半に含まれる構造であり、本研究は新しい医農薬品開発の効率化や従来の有用アミン化合物の効率的な合成につながると期待される。また、本研究によって初めて実現できた特異なアミン酸化の位置選択性は、金ナノ粒子上での協奏的電子移動により発現していることを明らかとし、新しい有機反応開発に対して担持ナノ粒子特有の触媒特性が有効であることを実証できたため、学術的にも意義は大きい。

Report

(3 results)
  • 2021 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2020 Research-status Report
  • Research Products

    (18 results)

All 2022 2021 2020

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 1 results) Presentation (14 results) (of which Int'l Joint Research: 4 results,  Invited: 1 results) Patent(Industrial Property Rights) (1 results)

  • [Journal Article] C-H Bond Activation Mechanism by a Pd(II)-(μ-O)-Au(0) Structure Unique to Heterogeneous Catalysts2022

    • Author(s)
      Takei Daisuke、Yatabe Takafumi、Yabe Tomohiro、Miyazaki Ray、Hasegawa Jun-ya、Yamaguchi Kazuya
    • Journal Title

      JACS Au

      Volume: 2 Issue: 2 Pages: 394-406

    • DOI

      10.1021/jacsau.1c00433

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Cu/<i>N</i>-Oxyl-catalyzed aerobic oxidative esterification to oxalic acid diesters from ethylene glycol <i>via</i> highly selective intermolecular alcohol oxidation2022

    • Author(s)
      Morino Yusuke、Yatabe Takafumi、Suzuki Kosuke、Yamaguchi Kazuya
    • Journal Title

      Green Chemistry

      Volume: 24 Issue: 5 Pages: 2017-2026

    • DOI

      10.1039/d1gc04001d

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Selective primary aniline synthesis through supported Pd-catalyzed acceptorless dehydrogenative aromatization by utilizing hydrazine2021

    • Author(s)
      Lin Wei-Chen、Yatabe Takafumi、Yamaguchi Kazuya
    • Journal Title

      Chemical Communications

      Volume: 57 Issue: 53 Pages: 6530-6533

    • DOI

      10.1039/d1cc01686e

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Development of Unprecedented Green Organic Transformations Based on Selectivity Control Specific to Heterogeneous Catalysts2022

    • Author(s)
      Takafumi Yatabe
    • Organizer
      ICAT International Symposium on Catalysis
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] Cu/TMEDA/DMN-AZADO触媒を用いた酸化的エステル化による高選択的シュウ酸ジエステル合成2022

    • Author(s)
      谷田部 孝文, 森野 雄介, 鈴木 康介, 山口 和也
    • Organizer
      第129回触媒討論会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] Elucidation of active site and reaction mechanism of Pd/Au/CeO2-catalyzed α,β-dehydrogenation of ketones2022

    • Author(s)
      Daisuke Takei, Takafumi Yatabe, Tomohiro Yabe, Ray Miyazaki, Jun-ya Hasegawa, Kazuya Yamaguchi
    • Organizer
      日本化学会第102春季年会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] Unusual α-methylene selective alkynylation of tertiary amines enabled by gold nanoparticle catalysis2021

    • Author(s)
      Takafumi Yatabe, Kazuya Yamaguchi
    • Organizer
      Pacifichem 2021
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Aerobic α,β-desaturation of saturated carbonyl compounds using Pd-on-Au/CeO2 heterogeneous catalyst2021

    • Author(s)
      Daisuke Takei, Takafumi Yatabe, Xiongjie, Jin, Tomohiro Yabe, Noritaka Mizuno, Kazuya Yamaguchi
    • Organizer
      Pacifichem 2021
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Regiospecific α-Methylene Alkynylation of Tertiary Amines Enabled by Gold Nanoparticles-Catalyzed Concerted Hydride Transfer to O22021

    • Author(s)
      Takafumi Yatabe, Kazuya Yamaguchi
    • Organizer
      18th Japan-Korea Symposium on Catalysis
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Aerobic α,β-Dehydrogenation of Saturated Ketones Using CeO2-Supported Pd-on-Au Bimetallic Nanoparticle Catalysts2021

    • Author(s)
      Daisuke Takei, Takafumi Yatabe, Xiongjie, Jin, Tomohiro Yabe, Kazuya Yamaguchi
    • Organizer
      18th Japan-Korea Symposium on Catalysis
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Pd/Au/CeO2触媒を用いたケトンの脱水素反応とその反応機構に関する検討2021

    • Author(s)
      竹井大輔, 谷田部孝文, 矢部智宏, 宮崎玲, 長谷川淳也, 山口和也
    • Organizer
      第54回酸化反応討論会
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      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] CeO2担持Pd-on-Au二元金属ナノ粒子触媒を用いた飽和ケトンの酸化的脱水素反応とその触媒活性点構造および反応機構に関する検討2021

    • Author(s)
      竹井大輔, 谷田部孝文, 矢部智宏, 宮崎玲, 長谷川淳也, 山口和也
    • Organizer
      第128回触媒討論会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] Pdナノ粒子触媒によるヒドラジンを利用したシクロヘキサノンから1級アニリンへの選択的単純脱水素芳香環形成反応2021

    • Author(s)
      谷田部孝文, 林威辰, 山口和也
    • Organizer
      第128回触媒討論会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 金ナノ粒子触媒による協奏的ヒドリド移動を利用した第三級アミンのメチレン基選択的αアルキニル化2021

    • Author(s)
      谷田部孝文, 山口和也
    • Organizer
      第118回有機合成シンポジウム
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 合金ナノ粒子触媒を用いた選択性制御によるアミンの単純脱水素型α酸素化2021

    • Author(s)
      谷田部孝文, 大山貴史, 竹井大輔, 矢部智宏, 山口和也
    • Organizer
      第25回JPIJSポスターセッション
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 金ナノ粒子触媒による第三級アミンの特異な位置選択的酸化2021

    • Author(s)
      谷田部孝文・山口和也
    • Organizer
      第53回酸化反応討論会
    • Related Report
      2020 Research-status Report
  • [Presentation] 金ナノ粒子及び亜鉛触媒による第三級アミンのα-メチレン基選択的アルキニル化2020

    • Author(s)
      谷田部孝文・水野哲孝・山口和也
    • Organizer
      第126回触媒討論会
    • Related Report
      2020 Research-status Report
  • [Patent(Industrial Property Rights)] α位にメチレン基を有するアルキルアミンのα-メチレン基変換用化合物、アミド類の製造方法、及びプロパルギルアミン類の製造方法2020

    • Inventor(s)
      山口 和也・谷田部 孝文・荒牧 光紀
    • Industrial Property Rights Holder
      国立大学法人東京大学・三菱ケミカル株式会社
    • Industrial Property Rights Type
      特許
    • Filing Date
      2020
    • Related Report
      2020 Research-status Report

URL: 

Published: 2020-09-29   Modified: 2023-01-30  

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