JZ
Jie Zhang
Author with expertise in Gas Sensing Technology and Materials
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
10
(30% Open Access)
Cited by:
760
h-index:
32
/
i10-index:
133
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Chromium‐ and Metal‐Reductant‐Free Asymmetric Nozaki‐Hiyama‐Kishi (NHK) Reaction Enabled by Metallaphotoredox Catalysis

Pei Gu et al.Jun 25, 2024
Chiral allylic alcohols are highly prized in synthetic chemistry due to their versatile reactivity stemming from both alkenyl and hydroxyl functionalities. While the Nozaki‐Hiyama‐Kishi (NHK) reaction is a widely used method for the synthesis of allylic alcohols, it suffers from drawbacks such as the use of toxic chromium salts, high amounts of metal reductants, and poor enantiocontrol. To address these limitations, we present a novel approach involving a metallaphotoredox‐catalyzed asymmetric NHK reaction for the production of chiral allylic alcohols. This method marries alkenyl (pseudo)halides with aldehydes, leveraging a synergistic blend of a chiral nickel catalyst and a photocatalyst. This innovative technique enables both oxidative addition and insertion just using nickel, diverging significantly from the conventional NHK reaction pathway mediated by nickel and chromium salts. The adoption of this methodology holds immense promise for crafting a spectrum of intricate compounds, particularly those of significance in pharmaceuticals. Detailed experimental investigations have shed light on the metallaphotoredox process, further enhancing our understanding and enabling further advancements.
0

Hollow Mo/MoSVn Nanoreactors with Tunable Built‐in Electric Fields for Sustainable Hydrogen Production

Feilong Gong et al.Dec 8, 2024
Abstract Constructing built‐in electric field (BIEF) in heterojunction catalyst is an effective way to optimize adsorption/desorption of reaction intermediates, while its precise tailor to achieve efficient bifunctional electrocatalysis remains great challenge. Herein, the hollow Mo/MoS Vn nanoreactors with tunable BIEFs are elaborately prepared to simultaneously promote hydrogen evolution reaction (HER) and urea oxidation reaction (UOR) for sustainable hydrogen production. The BIEF induced by sulfur vacancies can be modulated from 0.79 to 0.57 to 0.42 mV nm −1 , and exhibits a parabola‐shaped relationship with HER and UOR activities, the Mo/MoS V1 nanoreactor with moderate BIEF presents the best bifunctional activity. Theoretical calculations reveal that the moderate BIEF can evidently facilitate the hydrogen adsorption/desorption in the HER and the breakage of N─H bond in the UOR. The electrolyzer assembled with Mo/MoS V1 delivers a cell voltage of 1.49 V at 100 mA cm −2 , which is 437 mV lower than that of traditional water electrolysis, and also presents excellent durability at 200 mA cm −2 for 200 h. Life cycle assessment indicates the HER||UOR system possesses notable superiority across various environment impact and energy consumption. This work can provide theoretical and experimental direction on the rational design of advanced materials for energy‐saving and eco‐friendly hydrogen production.