
- •Содержание
- •Введение
- •Основная часть обзор литературы
- •1 Гомогенный металлокомплексный катализ
- •Особенности каталитически активных комплексов переходных металлов
- •1.2 Механизм действия металлокомплексного катализатора
- •Основные типы реакций, катализируемых комплексами металлов
- •2.1 Гидрирование
- •2.2 Синтезы с участием оксида углерода.
- •2.3 Полимеризация, димеризация, олигомеризация олефинов и ацетиленов.
- •2.4 Окисление углеводородов в карбонильные соединения и эпоксиды.
- •Заключение
- •Список использованных источников
Содержание
|
Стр. |
|
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. |
3 |
|
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………….. |
4 |
|
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ…………………..………………………………….. |
4 |
|
1 |
Гомогенный металлокомплексный катализ……..………………...... |
4 |
1.1 |
Особенности каталитически активных комплексов переходных металлов……………………………………………………………….. |
6 |
1.2 |
Механизм действия металлокомплексного катализатора… |
7 |
2 |
Основные типы реакций, катализируемые комплексами металлов………………………………………………………………. |
10 |
2.1 |
Гидрирование…… |
10 |
2.2 |
Синтезы с участием оксида углерода……………………………… |
10 |
2.3 |
Полимеризация, димеризация, олигомеризация олефинов и ацетиленов……………………………………………………….…… |
12 |
2.4 |
Окисление углеводородов в карбонильные соединения и эпоксиды………………………………….…………………………… |
13 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………….……..……………………………….. |
15 |
|
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………… |
16 |
Введение
Катализ является основным средством осуществления химических превращений в природе и в практической деятельности человека. Мощность основных каталитических процессов нефтепереработки – крекинга, гидроочистки, риформинга, гидрокрекинга, изомеризации – достигает сотен миллионов тонн. На применении катализаторов основаны все процессы нефтехимии, в том числе получение всех мономеров для производства синтетического каучука и других эластомеров, синтетических волокон и многих других полимерных материалов. В последние годы катализаторы нашли применение и для осуществления полимеризации, особенно стереоспецифичной. Катализ получил широкое применение и в других отраслях промышленности для осуществления химических превращений.
В последнее время всё более широкое значение получает гомогенный металлокомплексный катализ. Комплексообразователем является атом или ион переходного металла. Химическое соединение, входящее в координационную сферу комплекса переходного металла, называется лигандом. Лиганды, имеющие наряду с заполненными также вакантные орбитали, которые могут взаимодействовать с металлом (монооксид углерода, олефины, фосфины и др.), имеют наиболее важное значение для реакций гомогенного металлокомплексного катализа, используемых на практике.
Основная часть обзор литературы
Использование металлокомплексного катализа в тонком органическом синтезе, а также в различных промышленных процессах, в том числе фармацевтических производствах, представляет собой, как говорят, "горячую" область химии, на которой сосредоточено внимание большого числа исследовательских групп, как в академических, так и промышленных организациях [1-2]. Ежегодно в этой области в различных журналах публикуется огромное число работ. Без преувеличения можно сказать, что уже достигнуты грандиозные успехи. Катализ комплексами переходных металлов позволяет не только ускорить медленно идущие реакции, но и осуществить такие превращения, которые в рамках классической органической химии были невозможны.
Преимущества гомогенного металлокомплексного катализа прежде всего связаны с его исключительной селективностью и эффективностью [3]. Взятый в сотой или даже тысячной доле от количества исходного соединения, катализатор способен осуществить его полное превращение в продукт. Таким образом, даже при высокой стоимости катализаторов процесс становится экономически выгодным. Важной характеристикой гомогенных реакций, катализируемых комплексами металлов, является то, что их удается провести почти без образования побочных продуктов с селективностью, близкой к 100%. Это делает процессы, как принято теперь говорить, дружественными экологически, дает возможность создавать безотходные технологии.