 |
Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Оксид графена – теперь и катализатор
Архивы новостей:
2008 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Оксид графена – теперь и катализатор
Оксид графена, представитель семейства материалов, появившихся благодаря получению в 2004 году графена – двумерной аллотропной модификации углерода, как оказалось, отличается каталитической активностью.
Было обнаружено, что оксид графена ускоряет реакции окисления спиртов и алкенов, а также гидратирования алкинов. Полученные результаты позволяют говорить о том, что потенциальные области применения графена и его производных не будут ограничены лишь электроникой и нанотехнологиями.
Хотя оксид графена представляет собой интермедиат, образующийся при получении графена рядом обычных методов, химики обладают сравнительно незначительной информацией о химических свойствах оксида графена. Химик-органик Кристофер Билавски (Christopher W. Bielawski) из Университета Техаса предположил, что благодаря своему строению и доступности кислорода оксид графена должен являться сильным окислителем, который может быть интересен научному сообществу химиков-синтетиков.
Исследователи из группы Билавски экспериментально подтвердили высокую активность оксида графена как окислителя. Используя кислород, взятый при умеренном давлении и температуре, исследователям удалось использовать оксид графена в качестве катализатора получения кетонов и альдегидов из соответствующих спиртов, алкинов и олефинов. Билавски отмечает, что поскольку достаточно сложно остановить окисление первичных спиртов на стадии селективного образования альдегидов (обычно происходит дальнейшее окисление альдегида до карбоновой кислоты), окисление на оксиде графена может стать полезным инструментом для химика-синтетика.
Специалист по свойствам оксида графена из Северо-западного университета Сясинь Хуанг (Jiaxing Huang) добавляет, что, поскольку оксид графена представляет собой поверхностно-активное вещество, новые каталитические системы могут быть реализованы и для двухфазных систем вода-масло.
Данг Шенг Су (Dang Sheng Su) из Института Фрица Габера Общества Макса Планка (Германия) отмечает, что работа исследователей из Техаса органично вписывается в существующие тенденции использования углеродсодержащих материалов для замены переходных металлов в каталитических процессах. Ранее сам Су показал, что углеродные нанотрубки с модифицированной поверхностью могут применяться для дегидрирования н-бутана, при этом Су заявляет, что разработанная им технология пока еще является более экологически безопасной, чем окисление на поверхности оксида графена.
Источник: Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.201002160
Источник: http://www.chemport.ru 23.07.2010 20:53 | |
|