While greenhouse gases emissions are reaching alarming levels, it have been attached great importance to CO2 emission control. As the ultimate waste of the intensive utilization of carbon resources. CO2 fixation with chemical reaction, namely utilizing CO2 as a C1 building block to produce platform chemicals as an alternative to petrochemistry has a double advantage of reusing CO2 while sparing fossil resources and avoiding CO2 emissions from their use. The study of mild, green and effective method to fix CO2 is the front field of chemical and environmental sciences. The proposal herein will combine two research fileds: (1) using N-heterocyclic carbene (NHC) for CO2 fixation; (2) supramolecular macrocycle chemistry. The study will focus on the design and synthesis of new macrocyclic compounds with multi NHC precusor (NHCH+) units. The macrocycle compound property (e.g. reaction activity) control will be realized with the introduction of NHCH+ with different types and linkage groups. Different bridged units will control the conformations of multi-NHCH+ macrocycle compounds, also its NHC-CO2 adducts, hydrocarboxlate (NHCH+-HCO3-) and NHC-metal (NHC-M) complexes. It is expected that the macrocyclic structrues have the possibility to provide their unique cavities as the molecular reactors for CO2 fixation reaction. The study will develop new strategies and methods for CO2 fixation.
当代温室气体排放已经到达临界值,二氧化碳(CO2)作为人类活动最主要排放的温室气体被视为重要污染物进行控制。CO2的化学固定化以其为C1底物取代石油化工原料合成新的化学品,被视为实现CO2减排乃至负排放的重要途径。CO2化学固定化的温和、绿色、高效策略是当今化学及环境科学的前沿研究领域。本项目的提出结合氮杂环卡宾(NHC)化合物在CO2固定化中的应用与超分子化学中的大环化合物研究两个前沿领域,计划设计合成一系列含有多个NHC生成位点的大环化合物,利用NHC的种类和取代基的不同调控其反应活性等性能,同时利用多种桥连基团的协同作用,实现对大环化合物及其可能生成的的二氧化碳加合物、酸式碳酸盐或卡宾-金属配合物构象的调控,利用大环化合物所具有的特定空腔结构和独特的化学环境,以其作为分子反应器,以期实现后继的CO2固定化研究。该研究有可能为CO2固定化提供新的思路和途径。
温室气体排放已被认为是实现当代人类社会可持续发展的一大潜在威胁。二氧化碳(CO2)是人类活动排放温室气体的主要物种,被视为需重点控制的重要污染物。CO2的化学固定化,即以其为C1底物取代石油化工原料合成新的化学品,被视为实现CO2减排乃至负排放的重要途径。CO2化学固定化的温和、绿色、高效策略是当今化学及环境科学的前沿研究领域。本项目的研究结合氮杂环卡宾(NHC)化合物在CO2 固定化中的应用与超分子化学中的大环化合物研究两个前沿领域,设计合成一系列含有多个NHC生成位点的大环化合物,利用NHC的种类和取代基的不同调控其反应活性等性能,进一步实现功能化的含多个NHC前体基元的新型大环化合物的高效选择性合成;同时利用多种桥连基团的协同作用,实现了该类大环化合物与游离CO2的新型复合物如稳定酸式碳酸盐的制备和表征;利用大环化合物所具有的特定空腔结构和超分子性能,构筑了一系列超分子自组装结构,实现了对CO2进行选择性吸附固定的超分子有机骨架固相材料;通过该类大环化合物与含金属物种的相互作用研究,实现了贵金属的水相提取;同时本项目研究还实现了通过正交串联反应一锅法从CO2制备生物活性分子骨架4H-喹嗪-4-酮,该方法高效、绿色、温和,底物范围较广。本项目研究成果为CO2固定化提供了新的思路和途径。
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数据更新时间:2023-05-31
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