Статьи с участием наших сотрудников:
2. Rapid and Sustainable Electrochemical Pd Catalyst Generation from Bulk Metal. D. E. Samoylenko, K. A. Lotsman, K. S. Rodygin, V. P. Ananikov, Chem. Eur. J.., 2025, 31 (11), e202403872.
DOI: 10.1016/j.jrmge.2024.01.018
Палладиевые катализаторы являются краеугольным камнем современной химии с выдающимся научным и промышленным влиянием. Сам по себе металлический палладий химически инертен, и для преобразования металла в предкатализатор Pd, покрытый лигандами, необходимо использовать последовательность химических превращений. Однако недавно открытая концепция каталитического «коктейля» показала, что системы Pd могут эффективно работать в катализе без необходимости в сложной и дорогостоящей предварительно установленной лигандной среде. Здесь мы указываем на экологически чистый и устойчивый процесс получения активных видов Pd без необходимости в химии, связанной с предкатализатором, в которой много отходов. В этой работе электрический ток использовался для получения активного катализатора Pd из массивного металла в среде ионной жидкости для эффективного перекрестного связывания арилиодидов/бромидов и бороновых кислот. Синтетически важное перекрестное связывание Сузуки использовалось в качестве репрезентативной тестовой реакции для подтверждения этой идеи. Примечательно, что электрический ток используется только на стадии растворения Pd. После этого электроды удаляются из реакционной смеси, и можно следовать стандартной процедуре реакции. Описанный процесс приготовления катализатора посредством электрохимического растворения потенциально совместим с несколькими уже существующими каталитическими методами.
3. Reusable chemical catalysts for sustainable biodiesel production: The role of metallic elements. A. Gholami, F. Pourfayaz, K. Rodygin, ChemBioEng Rev., 2025, 12 (1), e202400033.
DOI: 10.1002/ejoc.202301012
В последние десятилетия биодизельное топливо стало возобновляемым и экологически безопасным топливом по сравнению с его ископаемым аналогом. С промышленной точки зрения гомогенно-катализируемая переэтерификация была установлена как основной метод синтеза биодизеля из-за умеренных условий реакции. Однако гомогенные катализаторы не могут быть использованы повторно, и большое количество сточных вод сопровождает их отделение от продуктов, что делает процесс производства вредным для окружающей среды и противоречит целям устойчивого развития. Этой мрачной реальности, с которой сталкивается зеленое топливо, можно избежать, используя гетерогенные катализаторы, которые можно перерабатывать и использовать повторно несколько раз. Металлические элементы сыграли решающую роль в разработке таких катализаторов. Эти виды легко доступны в окружающей среде и обеспечивают твердые катализаторы с высокой активностью. В связи с их значительным вкладом в достижение устойчивого метода производства биодизеля, в этой статье рассматривается роль металлических элементов в изготовлении функциональных материалов, включая оксиды металлов, смешанные оксиды металлов и пористые каркасы с легированием металлами. Оптимизированные условия реакции, ориентированные на возможность повторного использования, были представлены и проанализированы для каждого класса катализаторов. Также обсуждались проблемы и будущие требования по повышению активности катализаторов и возможности повторного использования в производственном процессе. Выщелачивание активных участков и закупорка пор были основными факторами, пагубно влияющими на возможность повторного использования. Эти проблемы можно было бы свести к минимуму с помощью поддерживаемых атомов металла на пористых материалах, обеспечивая более прочную связь между металлическими участками и носителем, а также используя мембранные реакторы для непрерывного удаления продуктов из реакционной смеси.