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相似文献
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1.
以RuCl3 /PPh3 为催化剂体系研究了琥珀酸酐均相催化加氢反应动力学 .结果表明当催化剂浓度小于1.0× 10 -2 mol /L ,n(PPh3 ) /n(Ru) =7,SA浓度小于 2 .2 5mol /L和反应氢压PH2 小于 2 .2 5MPa时 ,反应速率方程为R =k1[Ru][SA]PH2 ;当反应氢压PH2 大于 2 .77MPa时 ,反应速率方程为R =k2 [Ru][SA].琥珀酸酐加氢生成γ -丁内酯的活化能Ea为 85 .2kJ/mol,活化焓△H≠ 为 81.8kJ /mol  相似文献   

2.
以RuCl3 /PPh3 为催化剂体系研究了琥珀酸酐均相催化加氢反应动力学 .结果表明当催化剂浓度小于1.0× 10 -2 mol /L ,n(PPh3 ) /n(Ru) =7,SA浓度小于 2 .2 5mol /L和反应氢压PH2 小于 2 .2 5MPa时 ,反应速率方程为R =k1[Ru][SA]PH2 ;当反应氢压PH2 大于 2 .77MPa时 ,反应速率方程为R =k2 [Ru][SA].琥珀酸酐加氢生成γ -丁内酯的活化能Ea为 85 .2kJ/mol,活化焓△H≠ 为 81.8kJ /mol  相似文献   

3.
离子液体介质中钌膦配合物催化的喹啉加氢反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
首次在亲水性离子液体[Rmim][p-CH3C6H4SO3](1-烷基-3-甲基咪唑对甲苯磺酸盐,R=甲基、乙基、正丁基、正己基和正辛基)中,以水溶性的[RuCl2(TPPTS)2]2(TPPTS:间磺酸钠基三苯基膦)为催化剂,分别考察了温度、压力、不同的离子液体、水和碘的加入等因素对喹啉加氢反应的影响.在100℃和氧气压力为3.0 MPa时,喹啉加氢生成1,2,3,4-四氧喹啉的选择性超过99%,转化率达到95.3%.利用环己烷萃取反应产物,即可实现催化剂与产物的分离,催化剂循环使用6次后反应的转化率仍可达86.0%.  相似文献   

4.
考察了水促进的RuCl3催化α-蒎烯加氢反应.结果表明,同传统催化剂或无水RuCl3相比,水对α-蒎烯加氢反应具有明显的促进作用,可显著提高蒎烷选择性及产物中蒎烷顺反比,且容易实现产物的分离及催化剂的循环使用.在RuCl3·3H2O用量1.8mg,α-蒎烯2.5g,m(H2O):m(a-蒎烯)=4:1下,160℃,5M...  相似文献   

5.
采用两种方法制备了功能化MCM-41固载的钌基催化剂,并用原子吸收光谱,紫外可见光谱以及红外光谱等手段对其进行表征。结果表明,钌基在功能化MCM-41上顺利固载。将这两种固载的钌基催化剂用于二氧化碳加氢合成甲酸反应,发现在较低反应温度和较低氢分压下,固载的RuCl2(PPh3)3催化剂表现出更高的催化活性,在反应温度80℃,H2分压5MPa, CO2分压8MPa下,甲酸转化数达到1275。固载的RuCl2(PPh3)3催化剂也表现出很好的重复再用性。  相似文献   

6.
金催化顺丁烯二酸酐的选择加氢反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
马宇春  石峰  熊海  张庆华  邓友全 《化学学报》2004,62(13):1242-1246,J003
采用溶胶-凝胶法制备了一系列担载纳米金催化剂,用以催化顺丁烯二酸酐(简称顺酐,MA)的选择加氢反应.模板剂的引入改变了催化剂载体的结构,从而提高了其催化活性和对加氢产物丁二酸酐(SA)以及丁二酸二乙酯(DFAS)的选择性.同时考察了反应温度、溶剂、催化剂制备方法对顺酐选择加氢反应的影响以及催化剂的重复使用性能.实验结果表明,以焙烧处理除去模板剂十八胺的Au/SiO2-O(C)为催化剂时,顺酐选择加氢制取丁二酸酐和一步加氢酯化制取丁二酸二乙酯的效果最佳,其转化率以及产物选择性均大于99.5%.  相似文献   

7.
在三乙胺的作用下,利用(S)-3-羟甲基-1,2,3,4-四氢异喹啉((S)-TicOL)和Ph2PCl缩合,得到六元N-杂环配体(S)-TIAMPP.研究了(S)-TIAMPP与Rh(I)形成的手性催化剂[Rh((S)-TIAMPP)(COD)]BF。在脱氢氨基酸的衍生物中不对称催化加氢的对映选择性和适应性,以及该催化剂对N-苯甲酰基脱氢肉桂酸甲酯加氢过程中温度、压力、反应溶剂、底物与催化剂比例(S/C)对光学收率的影响.结果表明,在S/C=100,15℃,1.0MPa的甲醇溶液中,反应24h,[Rh((S)-TIAMPP)(COD)]BF。对N-苯甲酰基脱氢肉桂酸甲酯加氢的光学收率可达到96%.  相似文献   

8.
陶明  熊伟  陈华  李贤均 《催化学报》2006,27(12):1107-1110
 合成了(R,R)-1,2-二苯基乙二胺((R,R)-DPEN)、 钌和三苯基膦的三元配合物RuCl2[P(C6H5)3]2-(R,R)-DPEN, 并将其用于萘乙酮的不对称加氢反应. 考察了碱/催化剂的摩尔比、反应温度和氢气压力等对催化活性和对映选择性的影响. 结果表明,多种因素对反应的转化率和对映选择性均有影响. 在萘乙酮:(CH3)3COK:催化剂摩尔比为 50000:450:1, 氢气压力为4 MPa, 反应温度为25 ℃的条件下,反应16 h时,萘乙酮生成α-萘乙醇的产率和对映选择性分别达到了100%和83%.  相似文献   

9.
助剂镍/钴对磷化钨催化剂加氢精制性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
在共浸渍法制备磷化钨/γ-Al2O3催化剂基础上,分别加人1%、3%、5%、7%和9%(占活性组分比例)的助剂镍或钴,制得负载30%含助剂镍/钴磷化钨/γ-Al2O3系列催化剂,考察了助剂及其加人比例对催化剂加氢脱硫和加氢脱氮性能的影响.结果表明,加人适当比例的助剂镍或钴,有利于提高磷化钨/γ-Al2O3催化剂的加氢脱硫活性,当助剂含量分别为5%镍或7%钴时,催化剂的噻吩加氢脱硫率最高;助剂镍对磷化钨/γ-Al2O3催化剂的加氢脱氮反应不利,而加人适当比例助剂钴有利于提高催化剂加氢脱氮活性,当助剂钴含量为5%时,催化剂吡啶加氢脱氮率最高.温度对磷化钨/γ-Al2O3催化剂加氢精制性能有一定影响,高温有利于加氢脱硫反应,低温有利于加氢脱氮反应.  相似文献   

10.
研究了钌-双膦-二胺配合物催化剂RuCl2[(S)-P-Phos]-[(S)-DAIPEN] [P-Phos: 2,2',6,6'-四甲氧基-4,4'-双(二苯基膦基)-3,3'-二吡啶, DAIPEN: 1,1-二(4-甲氧苯基)-2-异丙基-1,2-乙二胺]催化芳香酮不对称加氢反应的性能, 考察了不同的碱、叔丁醇钾浓度、反应溶剂、底物/催化剂摩尔比等因素对反应活性和对映选择性的影响. 在苯乙酮、叔丁醇钾、催化剂的摩尔比为1000:20:1, 氢气压力为2 MPa, 反应温度为30 ℃时, 苯乙酮的转化率和α-苯乙醇的对映选择性(ee)分别达到了100%和88.5%, 2'-溴苯乙醇的ee 值可达97.1%.  相似文献   

11.
在温和的反应条件下,以季Lin盐[Ph2P(CH2OH)2]^ Cl^-与含醚键和有机膦酸根的胺H2O3PCH2N CH2-CH2(OCH2CH2)nNH2(n=1,2,3)的曼尼希反应,高产率合成了含Ph2PCH2N=配位基团的水溶性膦配体,用NMR、MS、IR、UV和光电子能谱等对其结构进行了表征。  相似文献   

12.
用邻二苯基膦苯甲醛与不同的手性二胺缩合,高产率地制备了一系列手性双胺双膦配体。这些配体分别与Ru(DMSO)4Cl2或[Rh(COD)Cl]2等反应,可制备相应的手性双胺双膦钌、铑配合物。在异丙醇溶液中,该C2-对称的手性双胺双膦钌、铑配合物是多种芳香酮不对称转移氢化的优化催化剂,反应产物手性芳香醇的转华裔经和对映选择性分别高达99%和98ee。  相似文献   

13.
ZSM-5型分子筛的表面酸性与催化活性   总被引:19,自引:0,他引:19  
张进  肖国民 《分子催化》2002,16(4):307-311
合成了一批不同硅铝比的HZSM-5沸石分子筛,并用CO62 ,Fe^3 离子对其进行改性,测定了它们在醛氨缩合反应合成吡啶中的活性和选择性。对照它们的NH3-TPD,吡啶吸附红外光谱,研究了催化剂的表面酸性与醛氨缩合催化活性的关系。研究表明,硅铝比较小时,HZSM-5的酸中心较多,但过多的酸中心会引发其它的裂解反应和缩合反应,从而降低催化剂的活性和选择性;当硅铝比为120左右时,催化活性达到最大,吡啶碱产率达60%;若继续增大硅铝比,则无足够的酸中心进行反应,用Co^2 ,Fe^3 离子对HZSM进行改性,其B酸中心变化不明显,L酸中心减少,对氨气的吸附能力有所下降,从而保证了适当的酸中心暴露,有利于反应,采用CoZSM-5催化剂,吡啶碱产率可达78%。  相似文献   

14.
P-HZSM-5催化剂上合成对异丙基苯酚的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
研究了在P-HZSM-5 上苯酚与异丙醇烷基化合成对异丙基苯酚(p-IPP)的反应, 考察了磷含量对催化反应性能的影响, 用NH3-TPD和Pyr-IR表征了P-HZSM-5 的表面酸性质. 结果表明, 磷改性HZSM-5 可提高p-IPP选择性(达95% ), 而降低了苯酚的转化率, 并导致酸量减少和酸强度减弱. 磷与分子筛的相互作用引起了分子筛脱铝. 焙烧温度对活性和选择性均有影响. 分子筛在973 K、P-HZSM-5 在823 K焙烧时, p-IPP选择性最高  相似文献   

15.
Chiral eta6-arene/N-tosylethylenediamine-Ru(II) complexes, known as excellent catalysts for asymmetric transfer hydrogenation of aromatic ketones in basic 2-propanol, can be used for asymmetric hydrogenation using H2 gas. Active catalysts are generated from RuCl[(S,S)-TsNCH(C6H5)CH(C6H5)NH2](eta6-p-cymene) in methanol, but not 2-propanol, or by combination of Ru[(S,S)-TsNCH(C6H5)CH(C6H5)NH](eta6-p-cymene) and CF3SO3H or other non-nucleophilic acids. This method allows, for the first time, asymmetric hydrogenation of simple ketones under acidic conditions. Hydrogenation of base-sensitive 4-chromanone and its derivatives with the S,S catalyst proceeds in methanol with a substrate-to-catalyst molar ratio of 1000-3000 (10 atm) to 7000 (100 atm), giving (S)-4-chromanols with 97% ee quantitatively. The reaction can be achieved even on a 2.4 kg scale. The mechanistic rationale for the catalytic efficiency is presented.  相似文献   

16.
Asymmetric hydrogenation of acetophenone with trans-RuH(eta(1)-BH(4))[(S)-tolbinap][(S,S)-dpen] (TolBINAP = 2,2'-bis(di-4-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl; DPEN = 1,2-diphenylethylenediamine) in 2-propanol gives (R)-phenylethanol in 82% ee. The reaction proceeds smoothly even at an atmospheric pressure of H(2) at room temperature and is further accelerated by addition of an alkaline base or a strong organic base. Most importantly, the hydrogenation rate is initially increased to a great extent with an increase in base molarity but subsequently decreases. Without a base, the rate is independent of H(2) pressure in the range of 1-16 atm, while in the presence of a base, the reaction is accelerated with increasing H(2) pressure. The extent of enantioselection is unaffected by hydrogen pressure, the presence or absence of base, the kind of base and coexisting metallic or organic cations, the nature of the solvent, or the substrate concentrations. The reaction with H(2)/(CH(3))(2)CHOH proceeds 50 times faster than that with D(2)/(CD(3))(2)CDOD in the absence of base, but the rate differs only by a factor of 2 in the presence of KO-t-C(4)H(9). These findings indicate that dual mechanisms are in operation, both of which are dependent on reaction conditions and involve heterolytic cleavage of H(2) to form a common reactive intermediate. The key [RuH(diphosphine)(diamine)](+) and its solvate complex have been detected by ESI-TOFMS and NMR spectroscopy. The hydrogenation of ketones is proposed to occur via a nonclassical metal-ligand bifunctional mechanism involving a chiral RuH(2)(diphosphine)(diamine), where a hydride on Ru and a proton of the NH(2) ligand are simultaneously transferred to the C=O function via a six-membered pericyclic transition state. The NH(2) unit in the diamine ligand plays a pivotal role in the catalysis. The reaction occurs in the outer coordination sphere of the 18e RuH(2) complex without C=O/metal interaction. The enantiofaces of prochiral aromatic ketones are kinetically differentiated on the molecular surface of the coordinatively saturated chiral RuH(2) intermediate rather than in a coordinatively unsaturated Ru template.  相似文献   

17.
用13C NMR测定了由单茂基钛化合物 /mMAO催化体系制备的乙烯 /丙烯共聚物大分子链的立体结构和单体序列分布 ,计算了单体的竞聚率r1=7 91± 0 0 6 ,r2 =0 135± 0 0 3 ,其乘积r1r2 ≈ 1.Fineman Ross计算得到的单体竞聚率与13C NMR测定值相近 ,即r1=7.94,r2 =0 .134,其乘积r1r2 =1 0 4.这表明共聚物是立构无规的 .共聚物经溶剂萃取后 ,乙醚可溶和己烷可溶两个级分中单体的序列分布和竞聚率略有不同 .乙醚可溶级分中丙烯链段稍长 ,而己烷可溶级分中乙烯链段稍长  相似文献   

18.
Treatment of [Ir2(mu-H)(mu-Pz)2H3(NCMe)(PiPr3)2] (1) with one equivalent of HBF4 or [PhNH=CHPh]BF4 affords efficient catalysts for the homogeneous hydrogenation of N-benzylideneaniline. The reaction of 1 with HBF4 leads to the trihydride-dihydrogen complex [Ir2(mu-H)(mu-Pz)2H2(eta2-H2)(NCMe)(PiPr3)2]BF4 (2), which has been characterized by NMR spectroscopy and DFT calculations on a model complex. Complex 2 reacts with imines such as tBuN=CHPh or PhN=CHPh to afford amine complexes [Ir2(mu-H)(mu-Pz)2H2(NCMe){L}(PiPr3)2]BF4 (L = NH(tBu)CH2Ph, 3; NH(Ph)CH2Ph, 4) through a sequence of proton- and hydride-transfer steps. Dihydrogen partially displaces the amine ligand of 4 to form 2; this complements a possible catalytic cycle for the N-benzylideneaniline hydrogenation in which the amine-by-dihydrogen substitution is the turnover-determining step. The rates of ligand substitution in 4 and its analogues with labile ligands other than amine are dependent upon the nature of the leaving ligand and independent on the incoming ligand concentration, in agreement with dissociative substitutions. Water complex [Ir2(mu-H)(mu-Pz)2H2(NCMe)(OH2)(PiPr3)2]BF4 (7) hydrolyzes N-benzylideneaniline, which eventually affords the poor hydrogenation catalyst [Ir2(mu-H)(mu-Pz)2H2(NCMe)(NH2Ph)(PiPr3)2]BF4 (11). The rate law for the catalytic hydrogenation in 1,2-dichloroethane with complex [Ir2(mu-H)(mu-Pz)2H2(OSO2CF3)(NCMe)(PiPr3)2] (8) as catalyst precursor is rate = k[8]{p(H2)}; this is in agreement with the catalytic cycle deduced from the stochiometric experiments. The hydrogenation reaction takes place at a single iridium center of the dinuclear catalyst, although ligand modifications at the neighboring iridium center provoke changes in the hydrogenation rate. Even though this catalyst system is also capable of effectively hydrogenating alkenes, N-benzylideneaniline can be selectively hydrogenated in the presence of simple alkenes.  相似文献   

19.
孙闻东  赵振波 《分子催化》2000,14(2):111-118
制备了以超细ZrO2为载体的WO3/ZrO2、SO4^2-/ZrO2、MoO3/Zr O2固体强酸催化剂,并用XRD、DTA-TG、H2-TPR、NH3-TPD等方法表征了其晶型结构、表面状态和酸性。结果表明,超细ZrO2中的T-晶相所占比例虽有所下降,但具有更大的比表面积、酸强度和对金属氧化物的负载能力,且酸强度随焙烧温度升高而增强,表明其表面状态亦有较大变化。研究了以超细ZrO2为载体的固体强酸催化  相似文献   

20.
合成了一系列茂金属催化剂(C5H4R)2TiCl2[R=H(1),Me(2),C6H11(3)]和(C5H4R)2TiAr2[R=H,Ar=C6H5(4),p-MeC6H4(5),m-MeC6H4(6);R=Me,Ar=C6H5(7),p-MeC6H4(8);R=C6H11,Ar=C6H5(9),p-MeC6H4(10)],研究了这些催化剂对苯乙烯丁二烯嵌段共聚物SBS的催化加氢,考察了催化剂种类、用量及催化剂各组分之间的比例对加氢效果的影响,得到了较佳的条件,可使聚合物加氢度达到98%以上,钛催化剂用量为0.001-0.003mmol/g聚合物。  相似文献   

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