胺醇烷基化反應是N-烷基化胺清潔制備的主要方法之一。然而,對胺醇烷基化反應具有高活性、高選擇性和優良普適性的催化劑體系還主要集中于貴金屬均相催化劑,對胺醇烷基化具有優良性能和普適性的非貴金屬多相催化劑體系還報道較少。
在成功實現基于鈀、銀、金等貴金屬多相催化劑催化N-烷基化胺制備反應基礎上(Chem. Commun., 2012, 48, 7586-7588; 2012, 48, 9391-9393; 2011, 47, 6476-6478; Chem. Eur. J. 2011, 17, 1021-1028; 2011, 17, 2587-2591; Tetrahedron Lett., 2011, 52, 1334–1338;2010, 51, 2048–2051),中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學與催化中心的研究人員設計制備了簡單的鎳銅雜合材料催化劑,在不使用貴金屬和有機配體的條件下,成功實現了通過胺醇烷基化制備伯胺、仲胺、季胺和環胺。該催化劑對空氣和水不敏感并且具有較好的磁性,使其很容易從反應混合物中分離。該催化劑可重復使用多次而沒有明顯失活。研究工作作為Back Cover發表在Chem. Eur. J. (2013, 19, 3665 –3675)并被選為VIP論文。相關結果已經申請中國發明ZL和美國ZL(申請號:201210271263.7; 13/729,664)。
納米金催化劑在一氧化碳低溫氧化中呈現出良好的催化性能,是催化化學研究領域的熱點之一。近日,中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學與催化中心在納米金催化劑的可控制備方面取得新進展。
通常認為,在納米金催化劑制備過程中通過洗滌除去氯離子是獲得高活性納米金催化劑的關鍵操作之一。然而,該研究工作發現,在除去氯離子時的過度洗滌是導致高活性金催化劑制備不可控的可能原因之一。以一氧化碳氧化和硝基苯還原烷基化反應為例,當催化劑前驅體水溶液中氯離子濃度為~2 ppm時,可制得高活性納米金催化劑,當氯離子濃度>4–6 或 <<1 ppm時所制備的催化劑活性急劇下降。氯離子濃度<<1 ppm時催化劑活性急劇下降的原因可能是由于過度洗滌或者氯離子的過度去除造成的。表征發現,該高活性催化劑的結構為擔載于氧化鐵顆粒邊/棱上的納米金粒子,金的配位數為8.92。盡管目前尚未發現氯離子參與納米金催化劑活性結構構建的證據,這一結果對高活性納米金催化劑的可控制備提供了新的思路。相關研究工作發表在Sci. Rep.,(2013, 3, 1503)。
近日,中國科學技術大學教授曾杰課題組提出了一種基于合金化效應設計、制備用于丙烷脫氫的高熵合金催化劑的方法,通過金屬助劑的逐步引入與合金化效應的平衡,構筑出表面富集孤立鉑位點的高熵合金催化劑。該催化劑對......
近日,西湖大學特聘研究員段樂樂和團隊采用無金屬參與的親核交聯濕化學路徑,直接合成了石墨單炔及其衍生物,實現多達16.5g石墨單炔的大規模生產。這種高效、快速、產物可擴展的合成方法,極大降低了經濟成本和......
一項8月29日發表于《科學》的研究顯示,塑料瓶和塑料袋可以蒸發成化學合成砌塊,變成具有原始材料所有特性的新塑料。雖然仍有一些障礙需要克服,但新工藝是邁向真正的塑料循環經濟的一大步。自20世紀50年代以......
研究過程示意圖圖片來源:布魯克海文國家實驗室美國能源部布魯克海文國家實驗室及其合作機構的科學家設計出了一種高選擇性催化劑,只需一步反應,即可將天然氣的主要成分甲烷轉化為易于運輸的液體燃料甲醇。據最新一......
南開新聞網訊(通訊員 趙佳 記者 高雨桐)日前,南開大學電子信息與光學工程學院羅景山教授團隊聯合西班牙巴斯克大學Federico Calle-Vallejo(費......
近日,中國科學院大連化學物理研究所醇類燃料電池及復合電能源研究中心金屬燃料電池系統研究組研究員王二東團隊與催化與新材料研究中心副研究員楊冰等合作,在電解海水析氫催化劑研究方面取得新進展,揭示了催化劑在......
日前,《科學》雜志以封面論文形式刊發天津大學新能源化工團隊突破性研究成果。團隊成功研發出成本低廉、對環境友好的新型丙烯催化劑,為低碳烯烴生產技術的可持續發展奠定了催化科學基礎。丙烯是世界上產量最大的化......
記者從天津大學獲悉,該校新能源化工團隊成功研發出成本低廉、對環境友好的新型丙烯催化劑,為低碳烯烴生產技術的可持續發展奠定了科學基礎。7月19日,該研究成果在《科學》雜志刊發。丙烯是世界上產量最大的化工......
丙烯是世界上產量最大的化工品之一,也是塑料、橡膠、纖維、醫藥等領域重要的基礎化工原料。7月19日,一項來自天津大學新能源化工團隊的突破性研究成果以封面論文的形式在《科學》上發表。該團隊研發出一種成本低......
研究人員解釋實驗原理。圖片來源:物理學家組織網科技日報訊(記者劉霞)德國波鴻魯爾大學和杜伊斯堡-埃森大學的科學家們發現了一種新型催化劑,能夠促進將氨轉化為氫氣和肥料前體亞硝酸鹽的化學反應。相關研究論文......