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有機合成中是怎么合成催化劑的?

作者:化工綜合網發布時間:2022-03-01分類:催化劑及助劑瀏覽:99


導讀:1.已知的反應類型和已知的催化劑種類:這種算是最常見也最成熟的,選擇已知的催化劑種類,進行篩選嘗試,改良催化劑就通常可以實現了。這種比較省時省力,“有機合成”最常見的也是這種2.已...

1.已知的反應類型和已知的催化劑種類:這種算是最常見也最成熟的,選擇已知的催化劑種類,進行篩選嘗試,改良催化劑就通常可以實現了。這種比較省時省力,“有機合成”最常見的也是這種2.已知的催化劑催化特點:考慮催化劑催化特點去擴散開來篩選類似反應,比如某催化劑能催化脫氫,就把類似的脫氫反應拿去嘗試,看效果。這種更常見于偏工業的催化劑擴展類型的研究3.新的催化劑:有一個看上去很適合作催化劑的新材料或者新化合物,類比具有類似結構的催化體系或者對新的結構進行猜測模擬,尋找催化體系。這種主要是搞新材料合成或者新化合物合成的人用的比較多,科研部分往往更關注材料的合成,催化反應是次要的,但是會為前兩種情況提供很多選擇4.新的反應類型:常見的方法就是忙篩了,可能會參考文獻,但是需要試,耗時耗錢,不過能發現好的催化劑真的很具有開拓性5.雙向都不清楚的測試:基本靠撞大運和細心觀測6.現在也有一些新的方法,比如我做的這類就是參考已知的體系設計催化劑或者催化反應,用計算機模擬來驗證反應是否具有催化可能性(熱力學動力學等等),然后實驗方面再以此為依據跟進。適用于3.4.兩種情況,能夠減少忙試的次數提供一個可能性較大的方向。目前看到的這種方法的還比較少,可能是我們做計算的太理想化了,成功率一般般。不過反向驗證催化機理倒是符合的不錯。

1953年初,Karl Ziegler像往常一樣,研究著他發明的齊聚反應,可是他的一名研究生 Erhard Holzkamp作了個大死,往常那樣的一鍋長鏈烷基鋁沒有得到,卻有一鍋丁烯溶液;本來一次失敗的實驗并不稀奇,可是Ziegler給這個失敗的實驗結果起了個名字,叫“鎳效應”。而且開始了挖坑,照著元素周期表一個個試,發現了另外一些金屬也有類似效應。而后另一名研究生Heinz Breil 在10月份搞出了大新聞,竟然做出了白色的高分子量聚乙烯粉末!我博士老板(Natta的嫡系)每當說起這事都無比贊嘆德國人的嚴謹。隨后,一名博后Heinz Martin發現了

以在室溫、常壓下催化聚合的體系,也就是第一代Ziegler催化劑。不知為何,Ziegler實現乙烯聚合后,斷言丙烯并不能通過此法聚合,于是給意大利的Natta學派留下了廣闊的余地。此后,出于降低酸性氯化物及過渡金屬含量的需要,大家開始研究載體。1968年Montecatini跟Mitsui幾乎同時申請了氯化鎂負載的新型催化劑,也是至今最主流的基本配方。說“基本”,是因為如今的催化劑已經非常復雜,不同種類的“內給電子體”與“外給電子體”,氯化鎂載體的制備過程中也會混入其他物質,各種酯類、醚類,簡直就是一團漿糊。我碩博兩任老板,畢生致力于弄清催化劑的真正的活性中心的結構,至今還不能真正如愿。最近聽說博士老板打算搞個大新聞,也拭目以待。總的來說,Ziegler-Natta催化劑的發展歷程就是一個 “大力出奇跡” (dao dz 語)的過程。博士課題組兩臺高通量篩選(High-Throughput Screening)裝置,每臺市場售價接近1億人民幣,每天可以產生(2×8×6)個樣品。目前主要承接各大聚烯烴企業的項目。

茂金屬催化劑一般都歸功于Walter Kaminsky組于1980年的一次實驗失誤,在本該無水無氧的實驗體系中混入了微量水,發現催化活性暴增。然而,說起來,茂金屬催化劑前體本身最初由Natta等人在1957年便已經報道過,而同年Hercules公司的Berslow等人宣傳他們幾年前就做過。不過顯然普通的烷基鋁并不適合做茂金屬催化劑的助催化劑。否則也不用等到Kaminsky的 “重新發現”。

在茂金屬催化劑讓大家開眼界之后,各路神仙各顯神通,Bercaw于1990年發明了CGC類型的催化劑;Brookhart(1995年)二亞胺配體的后過渡金屬催化劑;Fujita (1997年)Grubbs(1998年)Salen配體的催化劑。這些統稱后茂金屬催化劑。

聚烯烴催化劑的結構從此基本就是這些類別的組合修飾罷了。這些年有一些新的配體出現,不過似乎并沒有引起大家的太多興趣。

對于分子型的催化劑(茂金屬及后茂金屬)來說,還算有一些理論可以采納,但是基本僅限于立體化學控制這樣的范疇。至今還無法準確預測催化劑活性這樣的基本參數。事實上目前對催化劑活性中心的結構還不清晰,無法建立完整的模型,也就無法進行準確的分子模擬。這也一直是博士老板一直在追求的目標,也是我博士課題有所貢獻的部分。他最近十年一直掛在嘴邊的詞就是“white box” 與 “black box”,認為“black box”是得出催化體系的經驗方程組,是當務之急;“white box” 是建立完備的基本理論體系,是終極目標。

總的來說,我的看法是,尋找催化劑很多情況下就是一種勞動密集型、資本密集型工作,在 “科學” 未建立起來的情況下,這更多的是 “工藝” 問題。同樣的原理適用于很多學科,包括材料科學。去年聽過UCSB一位做高溫合金的大牛做報告,具體細節并不完全明白,但是可以看出來,他們在做的其實就是我博士老板在做的同一類工作。從這個角度出發,可以比較容易理解為什么后發工業化國家,諸如中國,很難在傳統領域超越先發國家。工作量、資本,是先發國家的優勢 .

標簽:有機合成催化劑合成


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