База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Катализатор обращает воду в фенолы

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

Катализатор обращает воду в фенолы

Хисао Йошида (Hisao Yoshida) с коллегами из Университета Нагои разработали фотокатализатор, который активирует воду для селективного окисления замещенных ароматических колец.

В присутствии фотокатализатора ароматические кольца реагируют с водой с образованием фенолов

В присутствии фотокатализатора ароматические кольца реагируют с водой с образованием фенолов.
(Рисунок из Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b811555a)


Обычно фенолы получают с помощью многостадийных процессов, при реализации которых потребляется большое количество энергии. Существующие процессы отличаются низкой селективностью, очень часто при получении фенола может окисляться и боковая цепь алкилароматических соединений. В соответствии с этими обстоятельствами, значительные усилия предпринимаются для разработки одностадийного синтеза, который мог бы основываться на реакциях окисления бензольного кольца.

В группе Йошиды удалось решить эту проблему за счет использования катализатора, полученного на основе оксида титана и платины. Катализатор активируется светом с определенной длиной волны. Активированный катализатор превращает воду в радикалы кислорода, которые селективно реагируют с ароматическим кольцом, приводя к образованию фенола с желаемой структурой. «Побочным» продуктом новой реакции является водород.

Новый процесс характеризуется следующими преимуществами: фенол образуется в мягких условиях – при комнатной температуре и атмосферном давлении; нет необходимости в использовании опасных и/или дорогих окислителях. Также обнаружено, что интенсивность и длина волны света может влиять на строение продуктов реакции.

Йошида уверяет, что для использования новой реакции в масштабах промышленного синтеза фенолов необходима дальнейшая модификация процесса, в частности – увеличение скорости образования фенолов. Однако он добавляет, что новое открытие позволяет разработать новые принципиальные подходы к фотокаталитическим процессам, которые впоследствии смогут использоваться для широкого круга химических синтезов, включая селективное окисление.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b811555a

Источник: http://www.chemport.ru
11.09.2008 14:17




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru