Valgus kui katalüsaator: orgaanilises keemias avastati uusi teid!
UNI Münsteri uurimisrühm avastas Nature Chemistrys alumiiniumist müüdava katalüsaatori uue rakenduse – orgaanilise keemia edusammud.

Valgus kui katalüsaator: orgaanilises keemias avastati uusi teid!
Prof dr Ryan Gilmouri ja prof dr Johannes Neugebaueri juhitud uurimisrühm on avanud enantioselektiivse alumiiniumi müügikatalüsaatori uue kasutusvaldkonna. Praeguses uuringus, mis avaldati tunnustatud ajakirjas Looduskeemia avaldatud, teatatakse, et seda katalüsaatorit kasutatakse esimest korda valgusenergia katalüütiliseks ülekandeks, mida tuntakse ka kui energiaülekande katalüüsi. See on oluline samm orgaanilises keemias.
Orgaaniline keemia on ravimite ja agrokemikaalide arendamiseks ülioluline. Keemikud töötavad väsimatult tõhusate funktsionaalsete molekulide loomise nimel. Katalüüsi peetakse võtmetehnoloogiaks sotsiaalselt oluliste molekulide tõhusaks tootmiseks. Katalüsaatorid juhivad keemilisi reaktsioone ilma, et neid ise tarbitaks, muutes need protsessid säästvamaks ja keskkonnasõbralikumaks.
Fookuses enantioselektiivne katalüüs
Uuringu keskseks teemaks on enantioselektiivne katalüüs, mis käsitleb enantiomeerselt puhaste keemiliste ühendite tootmist prokiraalsetest lähteainetest. See meetod nõuab kiraalsete katalüsaatorite kasutamist, et muuta prokiraalsed substraadid enantiomeeririkasteks toodeteks. Nende protsesside tõhususe määrab kriitiliselt üleminekuoleku stabiilsus, milles katalüsaator ja substraat interakteeruvad. Vikipeedia selgitab, et kiraalsed ja enantiopuhtad ühendid võivad ise toimida katalüsaatoritena.
Praegused uuringud näitavad, et varasemad enantioselektiivsed katalüsaatorid tuginevad peamiselt termilisele aktiveerimisele. Teadlaste uuenduslikku lähenemist valguse kasutamisele alternatiivse aktiveerimisstrateegiana on seni vähe uuritud. Avastatud alumiiniumkatalüsaator tõstab esile valgusega juhitavate reaktsioonide potentsiaali ja näitab diferentseeritud reaktsioonivõimet, mis kehtib nii termiliste kui ka valgusega juhitavate tingimuste puhul.
Tähtsus keemiauuringute jaoks
Keemiauuringud, mis on suunatud sellistele valdkondadele nagu tervishoid, energeetika, keskkond ja majandus, mängivad kaasaegses ühiskonnas asendamatut rolli. Valju catalysis.de Keemiline süntees on ühendite, ravimite ja agrokemikaalide tootmisel kesksel kohal. Taotletakse üht eesmärki: jätkusuutlikumate protsesside arendamine, kasutades taastuvaid tooraineid. Üle 80% kogu maailmas toodetud kemikaalidest tuginevad katalüütilistele protsessidele.
Uute privilegeeritud kiraalsete fotokatalüsaatorite tuvastamine, nagu on kirjeldatud käesolevas uuringus, aitab oluliselt kaasa fotokeemilise selektiivsuse-universaalsuse paradoksi lahendamisele. Varasemad enantioselektiivse katalüüsi arengud, nagu Monsanto protsess L-DOPA tootmiseks, näitavad nende tehnoloogiate olulisust tööstuses ja sellega seotud väljakutseid katalüsaatorite eraldamisel reaktsioonisegudest.
Nende põnevate tulemustega seavad teadlased keemilise katalüüsi uued standardid ja uuendavad dialoogi valguse kasutamise üle katalüsaatori aktiveerimismeetodina. Eraldusvaidluste pärssimine ja katalüütilise efektiivsuse parandamine võib lõpuks viia "ideaalsete" katalüsaatorite loomiseni, mis võimaldavad keskkonnasõbralikku sünteesi.