高温液态水自身具有酸碱催化能力以及优良的溶解性能,是一种适合于化学键形成反应的较理想的反应介质,高温液态水中有机合成反应的研究已成为绿色化学与化工研究中的热点之一。本项目针对目前高温液态水中有机合成反应存在的反应速度慢、转化率较低、选择性较差等问题,开展提高高温液态水中有机合成反应应用价值的途径研究。对工业应用价值大、典型的Friedel-Crafts烷基化和酰基化、Aldol缩合、重排等酸碱催化反应,开展添加CO2、NH3、有机酸、有机碱、盐、金属、复合氧化物等对反应动力学和产物分布的影响、微量水对高温高压有机合成反应的影响、介质物性与反应速度和选择性的相关性等研究,揭示高温液态水中有机合成反应的机理,探索提高高温液态水中有机合成反应应用价值的新途径,发现介质物性与反应活性、反应机理间的相关性,使高温液态水中有机合成反应不仅具有环境和社会效益,更能产生良好的经济效益。
高温液态水自身具有酸碱催化能力以及优良的溶解性能,是一种适合于化学键形成反应的较理想介质,高温液态水中有机合成反应的研究已成为绿色化学与化工研究中的热点之一。项目针对目前高温液态水中有机合成反应存在的反应速度慢、转化率较低、选择性较差等问题,开展了提高高温液态水中有机合成反应应用价值的途径研究。选择工业应用价值大、典型的酸碱催化反应,开展添加CO2、NH3、有机酸、盐、固体酸等不同途径对反应动力学和产物分布的影响以及微量水对高温高压有机合成反应的影响等研究。研究工作对揭示高温液态水中有机合成反应的机理,探索提高高温液态水中有机合成反应应用价值的新途径,发现介质物性与反应活性、反应机理间的相关性等领域具有重要的理论意义;同时,通过对高温液态水中有机合成反应应用价值的提高,使该技术不仅具有突出的环境和社会效益,更能产生良好的经济效益。