针对目前在无需共还原剂的金属卟啉仿生催化烯烃环氧化过程中,普遍存在转化率低、产物复杂及环氧化物选择性差等问题,本项目拟在金属卟啉催化烯烃环氧化的研究基础上,选择合适的过渡金属盐作共催化剂,系统地对影响金属卟啉-过渡金属盐共催化烯烃环氧化反应的各种因素进行研究,提高环氧化的选择性;并在此基础上通过耦合水合反应对环氧化反应进行过程强化,进一步提高产物的选择性;同时借助原位表征技术和量子化学计算方法对金属卟啉-过渡金属盐共催化烯烃环氧化反应的催化氧化机理进行系统的研究,确定出控制和影响环氧化产物选择性的主要因素,进而经过调控反应体系和反应条件,最大限度地提高环氧化产物的选择性和收率,为实现仿生催化烯烃液相氧化制备环氧化物的工业生产提供理论和技术基础。
Biomimetic catalysis;Epoxidation;Metalloporphyrins;Coupling and intensification;Mechanism
针对目前在无需共还原剂的金属卟啉仿生催化烯烃环氧化过程中,普遍存在转化率低、产物复杂及环氧化物选择性差等问题,本项目在金属卟啉催化烯烃环氧化的研究基础上,对影响金属卟啉催化烯烃环氧化反应的各种因素进行了系统的研究,建立了反应动力学方程,得到了反应机理。通过耦合强化过程后,提高了环氧化的选择性。同时借助原位表征技术和量子化学计算方法对金属卟啉催化烯烃环氧化反应的催化氧化机理进行系统的研究,确定出控制和影响环氧化产物选择性的主要因素,进而经过调控反应体系和反应条件,最大限度地提高了环氧化产物的选择性和收率,为实现仿生催化烯烃液相氧化制备环氧化物的工业生产提供理论和技术基础。并在此基础上,围绕以氧气或双氧水为氧化剂,金属卟啉催化其他底物的氧化体系也得到了相应的拓展。