设计研制新型类卟啉和手性类卟啉金属配合物、固载型和聚合型手性类卟啉金属催化剂;考察不同卟啉和类卟啉金属配合物与不同氧源构建的模拟酶体系在离子液体中催化烯烃环氧化和烷烃羟基化反应性能、不同手性类卟啉金属催化剂模拟酶体系在水相中催化醇的动力学拆分反应性能;采用原位谱学表征技术,开展反应机理和快速反应动力学研究,探讨催化剂结构、催化剂体系组成与催化活性、选择性和催化剂稳定性之间的构效关系;建立环境友好的化学模拟氧化酶体系,实现温和条件下的催化选择氧化反应,为工业应用打下坚实的基础。
环境友好的仿生催化氧化是实现温和条件下烃类化合物选择氧化的重要途径,本项目将设计研制新型类卟啉和手性类卟啉金属配合物、固载型和聚合型手性类卟啉金属催化剂;考察不同卟啉和类卟啉金属配合物与不同氧源构建的模拟酶体系在离子液体中催化烯烃环氧化和烷烃羟基化反应性能、不同手性类卟啉金属催化剂模拟酶体系在水相中催化醇的动力学拆分反应性能;采用原位谱学表征技术,开展反应机理和快速反应动力学研究,探讨催化剂结构、催化剂体系组成与催化活性、选择性和催化剂稳定性之间的构效关系;建立环境友好的化学模拟氧化酶体系,实现温和条件下的催化选择氧化反应,为工业应用打下坚实的基础。通过研究,获得了新型类卟啉和手性类卟啉金属配合物、固载型和聚合型卟啉、类卟啉金属配合物;构建了纯水相及水/有机两相中手性salen锰配合物催化仲醇氧化动力学拆分反应体系,获得了非常高的对映选择性(接近100% e.e)和拆分效率;发展了一系列具有高活性和稳定性的新型固载型金属卟啉(类卟啉)配合物以及室温离子液体中卟啉及类卟啉金属配合物模拟酶催化氧化反应体系;建立了以分子氧为氧源的环境友好型烃类选择氧化模拟酶反应体系。