STREM Chemicals, Inc. лицензирует новый класс стабильных в воздухе пре-катализаторов Ni (0) от Max-Planck-Institut für Kohlenforschung

STREM Chemicals, Inc. лицензирует новый класс стабильных в воздухе пре-катализаторов Ni (0) от Max-Planck-Institut für Kohlenforschung

STREM Chemicals, Inc. лицензировала технологию, основанную на последних разработках в области Ni (0) (предварительных) катализаторов от Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, соответственно, ассоциированного Studiengesellschaft Kohle mbH. Новый предварительный катализатор Ni (0) -олефин представляет собой простой, масштабируемый и модульный источник Ni (0), который устойчив к воздействию воздуха и комнатной температуры и сохраняет реакционную способность, продемонстрированную катализаторами Ni (0), которые в настоящее время используются в органической химии и имеют промышленное значение. преобразования.

История комплексов Ni (0) и их реакционной способности с олефинами тесно связана с Институтом Макса Планка для Коленфоршунга и восходит к середине прошлого века, когда был обнаружен так называемый «эффект никеля». . В то время группа профессора Карла Циглера (директор института) работала над полимеризацией этилена для получения α-олефинов с использованием соединений на основе алюминия; Хорошо изученный Aufbaureaktion был установлен в автоклаве с триэтилалюминием и этиленом для получения ожидаемой смеси алкилов алюминия с более высокой длиной цепи. Внезапно, в обычном эксперименте, реакция приняла неожиданный ход, дав количественный выход 1-бутена и неизмененного триэтилалюминия.

После нескольких попыток выяснить происхождение такой побочной реакционной способности, ученые пришли к выводу, что это результат следов никеля, оставшихся от стенки автоклава. Это открытие открыло новую отрасль химии и привело к открытию «катализа Циглера», реакции, имеющей центральное значение для промышленного производства полимеров. Профессор Гюнтер Вильке сменил профессора Циглера на посту директора того же института и вместе со своей командой продолжил развитие области никелевого катализа.

Его исследования использования катализаторов Циглера для полимеризации бутадиена заложили основу для разработки бис (1,5-циклооктадиена) Ni (0) (Ni (COD) 2 ) , наиболее используемый в настоящее время источник Ni (0) для катализа. Исследования в области химии Ni (0) -олефинов заложили основы для производства нейлона, а позже позволили разработать SHOP (Shell Higher Olefin Process), обеспечивающий производство более 1 миллиона тонн α-олефинов на год. Этот последний производственный процесс также связан с Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, поскольку он был разработан командой профессора Вильгельма Кейма, который присоединился к Shell Development Company после получения докторской степени под руководством профессора Вильке.

Ni (COD) 2 остается наиболее часто используемым источником Ni (0) в органической химии. Широкое применение Ni (COD) 2 в основном связано с его легким обменом лигандов COD с другими лигандами (фосфинами, аминами, NHC), чтобы произвольно генерировать любой катализатор Ni (0). Эта модульность в сочетании с коммерческой доступностью повысила уровень Ni (COD) 2 до «переходного» источника, когда требуется Ni (0). Однако Ni (COD) 2 страдает большой нестабильностью, и быстрое разложение будет происходить, если комплекс подвергнется воздействию воздуха. Кроме того, Ni (COD) 2 также чувствителен к температуре и будет постепенно разлагаться, если не хранить при температурах ниже 20 o C. Эти недостатки делают обращение с Ni (COD) 2 довольно утомительным, требуя инертной атмосферы (перчаточные боксы) и методов Шленка. Эти ограничения были широко признаны, и на протяжении многих лет появлялись попытки обойти эти проблемы, такие как стратегии капсулирования на основе парафина или разработка некоторых стабильных на воздухе предварительных катализаторов Ni (II). Тем не менее, потребность в общем, модульном и стабильном на воздухе источнике Ni (0), который в значительной степени сохраняет реактивность Ni (COD) 2 представляет большой интерес.

Недавно ученые из Института Макса Планка Коленфоршунга во главе с доктором Хосепом Корнеллой смогли разработать новое семейство 16-электронных бинарных комплексов Ni (0) -стильбена, которые в течение длительного времени обладают удивительной стабильностью при комнатной температуре и на воздухе. периоды времени (около 1 месяца). Было продемонстрировано, что это новое семейство комплексов обладает свойствами, аналогичными свойствам Ni (COD) 2 с точки зрения обмена лигандов, каталитических реакций, кинетических профилей и т. Д. Этот набор комплексов позволяет пользователю работать с Ni ( 0) без инертной атмосферы и в настольном исполнении. Эти катализаторы теперь доступны через STREM Chemicals Inc. для целей НИОКР.

«Max-Planck-Institut für Kohlenforschung – один из ведущих мировых институтов, занимающихся исследованиями в области катализа. Институт имеет долгую историю инноваций, и Strem рад предложить эту новую технологию катализаторов, разработанную д-р Корнелла, нашим академическим и промышленным клиентам. Приятно иметь возможность предложить стабильный на воздухе катализатор на основе неблагородных металлов научному сообществу, которое широко использует Ni в катализе »– сказал д-р Эфраим С. Хониг, главный исполнительный директор STREM Chemicals Inc.

«После первой публикации доктора Корнеллы о новых катализаторах мы сразу же осознали очень большой интерес научного сообщества во всем мире. Мы рады, что можем объединиться с сильным и хорошо зарекомендовавшим себя партнером STREM Химические вещества, которые сделают новые катализаторы легкодоступными для научных и промышленных исследований. Для будущих крупномасштабных технических применений через Studiengesellschaft Kohle mbH все еще доступны полевые лицензии через Studiengesellschaft Kohle mbH »– сказал д-р Ларс Кайперс, старший менеджер по патентам и лицензированию в Max- Planck-Innovation, который заключил лицензионное соглашение с STREM Chemicals для Studiengesellschaft Kohle.

Источник: https://www.strem.com/[19459010visible

Source link