电羧化有机化合物固定CO2反应的研究

电羧化有机化合物固定CO2反应的研究

论文摘要

如今,随着人类对赖以生存的地球环境保护的重视,绿色化学的概念日益兴起。绿色化学,又称为环境友好化学,主要致力于不再使用有毒、有害的物质,不再产生废物;生产环境友好的产品;合理利用资源和能源,降低生产成本。绿色化学的原则之一是“原子经济性”,即最大限度地利用原料分子的每个原子,使之结合到目标分子中,达到零排放。有机电合成使用电子作为反应试剂,避免了其它还原剂或氧化剂的使用,环境友好,并完全符合“原子经济性”要求。与传统的有机合成方法相比,是一种绿色的合成技术。绿色化学的另一个原则是使用安全、环境友好的溶剂,以及温和的反应条件。具有蒸气压低,热稳定性高,溶解力强等优点的离子液体,已作为传统有机溶剂的替代品被广泛应用于化学的各个领域。更由于其高的导电率、宽的电化学窗口等特性,可以不用额外添加支持盐而直接应用于电化学研究,可谓是一种绿色的溶剂。CO2是最主要的温室气体,将其固定利用不仅可以控制温室气体排放,减少环境污染,而且可以利用廉价而且丰富的C1资源合成重要的化工产品。由于CO2是C的最高价氧化物,非常稳定,传统的活化固定方式都需要高温高压,不符合绿色化学的宗旨,而电化学方法恰好能够在温和的条件下对其进行固定。苯基丁二酸和腈基-苯基-丙酸等羧酸化合物是重要的药物中间体。其传统的合成方法通常需要使用危险的试剂、昂贵复杂的催化剂、高温高压的反应条件等。因而,急需找到一条新的,更为绿色化的合成路线。采用绿色的电合成方法,在温和的条件下,对温室气体CO2进行固定,并合成重要的羧酸类化合物,具有很高的实际应用价值。而绿色溶剂——离子液体在该类研究中的使用,更是具有十分重要的创新意义。本论文研究的主要内容如下:(1)苯基丁二酸的电化学合成在常压CO2气氛下,含0.1 mol L-1Et4NBr的MeCN溶液中,选用廉价易得的钛、不锈钢、铜、镍等材料作为阴极对苯乙烯的电羧化反应进行研究。成功地合成了单一产物——苯基丁二酸,从而避免了复杂催化剂或昂贵Pt电极的使用,以及混合产物的分离。通过反应条件的优化,最高羧酸化产率可达86.1%。并运用循环伏安法研究了该电羧化反应的电化学行为,推得了反应机理。该工作首次选用廉价易得的电极材料实现了苯乙烯的电羧化,拓展了电羧化反应的电极选择范围。(2)肉桂酸乙酯的电化学还原和羧酸化在一室型电解池中,以MeCN为溶剂、Mg为牺牲阳极,研究了肉桂酸乙酯的电化学还原和电化学羧酸化反应。首先用循环伏安法研究了肉桂酸乙酯在MeCN中的电还原行为,探讨了扫描速度对行为的影响。结合恒电流电解得到产物的分析,推测了肉桂酸乙酯电还原的反应机理。然后在饱和CO2的MeCN溶液中,运用恒电位电解法对肉桂酸乙酯进行电羧化,通过对反应条件的优化,得到最高78%的羧酸化产率。该工作探讨了其电还原的反应机理,并运用恒电位技术实现了肉桂酸乙酯的电化学羧酸化,对该类反应的深入研究具有重要的参考价值。(3)肉桂酸酯类的恒电流电羧化在一室型电解池中,以MeCN为溶剂、Mg为牺牲阳极,研究了肉桂酸酯类的恒电流羧酸化反应。首先以肉桂酸甲酯为模版化合物,考察了各个反应条件对恒电流羧酸化反应的影响,最高产率可达77.4%。然后把该反应扩展到其他肉桂酸酯类,得到了相应的羧酸化产物,产率在61.9%~78.9%范围内。接着运用循环伏安法探讨各个肉桂酸酯类物质的电化学行为。最后结合上述研究推测肉桂酸酯类的电羧化反应机理。本工作成功地运用操作更为简单方便的恒电流技术实现了肉桂酸酯类的电羧化反应。(4)肉桂腈的电化学还原和羧酸化在一室型电解池中,以MeCN为溶剂,Mg为牺牲阳极,研究了肉桂腈电化学羧酸化合成腈基-苯基-丙酸的反应。首先用循环伏安法研究肉桂腈在MeCN中的电化学行为,考察其在该体系中电还原的可行性。并运用恒电位电解技术探讨了不同电位下肉桂腈电还原的产物,结合循环伏安行为的模拟推得了其电还原的反应机理。然后在饱和CO2的MeCN中,用恒电位法实现了肉桂腈的电羧化,并考察了各个反应条件对产率的影响。在最优化条件下,羧酸化总产率可达84.8%。本工作通过电羧化肉桂腈的方法合成了腈基-苯基-丙酸,为这种重要的化学中间体的合成提供了一种更为安全方便的合成方法。(5)活泼烯烃在离子液体中的电羧化在离子液体BMIMBF4中研究了活泼烯烃的电化学羧酸化反应。先用循环伏安法探讨了活泼烯烃在玻碳电极上的电还原行为,证明其经历的是一个由扩散控制的不可逆还原过程。再用恒电流技术,在温和的条件下,一室型电解池中实现了活泼烯烃的电羧化反应,从而避免了易挥发、有毒溶剂,催化剂和支持盐的使用。反应最后得到了产率为35%~55%的单羧酸化产物。最后还考察了离子液体的回收利用可行性,发现至少可以重复使用5次且对电羧化产率几乎没有影响。这项工作首次实现了离子液体中的电羧化反应,为离子液体中固定CO2提供了一种新的方法。(6)香豆素类化合物在离子液体BMIMBF4中的电化学还原在离子液体BMIMBF4中研究了香豆素的电化学还原反应。先用循环伏安法探讨了香豆素在玻碳电极上的电还原行为,并进一步考察了扫描速度、底物浓度和温度等对伏安行为的影响,证明该反应是一个受扩散控制的不可逆单电子还原过程。并运用计时电量法求得了香豆素在BMIMBF4中的扩散系数。运用恒电位技术实现了香豆素在BMIMBF4中的电化学二聚反应,并结合电化学行为推得了反应机理。另外还讨论了水和取代基团等对香豆素还原的影响。该工作首次实现了离子液体中碳碳双键的电还原二聚反应,为这类双键化合物的电还原提供了一条新的思路。(7)离子液体中Co(L)电催化氯苄与CO2反应在离子液体中研究了CoL(钴希夫碱配合物)电催化氯苄与CO2的反应。先用循环伏安法考察了CoL在离子液体中的电化学行为,得到一对由扩散控制的单电子可逆氧化还原峰。探讨了金属有机配合物配体和离子液体阴离子对该行为的影响,并求得相应的扩散系数。然后研究了离子液体中CoL对氯苄还原的催化作用,探讨了其催化机理,并求得了反应的动力学常数。最后进一步考察饱和CO2的离子液体中,CoL对氯苄的催化还原反应,运用恒电位技术得到了氯苄的羰基化产物二苄基酮。该工作首次实现了离子液体中,CO2的CoL电催化固定,为离子液体中固定CO2提供了一种新的途径。(8)新型离子液体dialcarbs的合成和电化学性质以CO2和二烷基胺为原料,合成了一类新型的离子液体dialcarbs,并对其各项电化学性质进行了研究。该类离子液体的黏度和电导率与常规的离子液体相当,与温度的关系符合Arrhenius方程,并由此求得了相应的活化能。根据Walden曲线推得,该类离子液体属于“subionic”liquids。循环伏安研究证明,Cc+/0氧化还原电对在dialcarbs类离子液体中呈现可逆行为特征,可用作为内参比电对,并求得了其在各个离子液体中的扩散系数。然后研究了该类离子液体在Pt、GC、Au和Hg电极上的电化学窗口。求算出了离子液体体系的双电层电容值。并用旋转圆盘电极研究了该类离子液体体系中的稳态行为特征。该工作为离子液体的合成提供了一条新的思路。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 综述
  • §1.1 有机电合成研究概述
  • 1.1.1 有机电合成的发展及应用前景
  • 1.1.2 有机电化学的原理和研究方法
  • 1.1.3 有机电化学反应的种类
  • 2固定研究进展'>§1.2CO2固定研究进展
  • 2的研究背景'>1.2.1 固定CO2的研究背景
  • 2的回收利用'>1.2.2 CO2的回收利用
  • 2的电羧化固定研究'>1.2.3 CO2的电羧化固定研究
  • §1.3 离子液体性质和应用研究进展
  • 1.3.1 离子液体研究的发展
  • 1.3.2 离子液体的结构、分类和性质
  • 1.3.3 离子液体在有机电合成中的应用
  • 2转化利用中的应用'>1.3.4 离子液体在CO2转化利用中的应用
  • §1.4 本论文的研究工作和意义
  • §1.5 参考文献
  • 第二章 苯基丁二酸的电化学合成
  • §2.1 引言
  • §2.2 实验部分
  • 2.2.1 仪器与试剂
  • 2.2.2 苯乙烯的恒电流羧酸化(一般过程)
  • 2.2.3 循环伏安行为测定
  • §2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 恒电流电解
  • 2.3.2 电极材料的影响
  • 2.3.3 电流密度的影响
  • 2.3.4 通电量的影响
  • 2.3.5 反应温度的影响
  • 2.3.6 循环伏安行为研究
  • 2.3.7 反应机理研究
  • §2.4 结论
  • §2.5 参考文献
  • 第三章 肉桂酸乙酯的电化学还原和羧酸化
  • §3.1 引言
  • §3.2 实验部分
  • 3.2.1 仪器与试剂
  • 3.2.2 循环伏安行为测定
  • 3.2.3 肉桂酸乙酯的恒电流还原
  • 3.2.4 肉桂酸乙酯的恒电位羧酸化(一般过程)
  • §3.3结果与讨论
  • 3.3.1 肉桂酸乙酯的电还原行为
  • 3.3.2 肉桂酸乙酯的电还原机理
  • 2气氛下肉桂酸乙酯的电还原'>3.3.3 CO2气氛下肉桂酸乙酯的电还原
  • 3.3.4 电羧化条件的优化
  • §3.4 结论
  • §3.5 参考文献
  • 第四章 肉桂酸酯类的恒电流羧酸化
  • §4.1 引言
  • §4.2 实验部分
  • 4.2.1 仪器与试剂
  • 4.2.2 电羧化实验(一般过程)
  • 4.2.3 循环伏安行为测定
  • §4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 恒电流羧酸化肉桂酸甲酯
  • 4.3.2 肉桂酸酯类的电化学羧酸化
  • 4.3.3 肉桂酸酯类的伏安行为
  • 4.3.4 电羧化反应机理
  • §4.4 结论
  • §4.5 参考文献
  • 第五章 肉桂腈的电化学还原和羧酸化
  • §5.1 引言
  • §5.2 实验部分
  • 5.2.1 仪器与试剂
  • 5.2.2 循环伏安行为测定
  • 5.2.3 肉桂腈的电还原反应
  • 5.2.4 肉桂腈的电羧化反应(一般过程)
  • §5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 肉桂腈的电还原
  • 5.3.2 肉桂腈的电羧化
  • §5.4 结论
  • §5.5 参考文献
  • 第六章 活泼烯烃在离子液体中的电羧化
  • §6.1 引言
  • §6.2 实验部分
  • 6.2.1 仪器与试剂
  • 6.2.2 循环伏安法
  • 6.2.3 电化学羧酸化实验(一般过程)
  • 6.2.4 离子液体的回收利用
  • §6.3 结果与讨论
  • 6.3.1 肉桂酸乙酯的电化学行为
  • 6.3.2 肉桂酸乙酯的电羧化反应
  • 6.3.3 离子液体的循环利用
  • 6.3.4 活泼烯烃的电羧化反应
  • §6.4 结论
  • §6.5 参考文献
  • 4中的电化学还原'>第七章 香豆素类化合物在离子液体BMIMBF4中的电化学还原
  • §7.1 引言
  • §7.2 实验部分
  • 7.2.1 仪器与试剂
  • 7.2.2 电化学行为的测定
  • 7.2.3 香豆素的恒电位还原
  • §7.3 结果与讨论
  • 7.3.1 香豆素在BMIMBF4中的电化学行为研究
  • 7.3.2 电解研究及机理的判断
  • 7.3.3 水对香豆素在BMIMBF4中电化学行为的影响
  • 7.3.4 不同取代基的影响
  • §7.4 结论
  • §7.5 参考文献
  • 2反应'>第八章 离子液体中Co(L)电催化氯苄与CO2反应
  • §8.1 引言
  • §8.2 实验部分
  • 8.2.1 仪器与试剂
  • 8.2.2 电化学行为测定
  • 8.2.3 恒电位还原
  • §8.3 结果与讨论
  • Ⅱ-Salen在BMIMPF6中循环伏安行为'>8.3.1 Co-Salen在BMIMPF6中循环伏安行为
  • 6中Co-Salen对PhCH2Cl的催化'>8.3.2 BMIMPF6中Co-Salen对PhCH2Cl的催化
  • 6中Co-Salen催化PhCH2Cl与CO2反应'>8.3.3 BMIMPF6中Co-Salen催化PhCH2Cl与CO2反应
  • §8.4 结论
  • §8.5 参考文献
  • 第九章 新型离子液体dialcarbs的合成和电化学性质
  • §9.1 引言
  • §9.2 实验部分
  • 9.2.1 仪器与试剂
  • 9.2.2 离子液体的合成
  • 9.2.3 电化学性质的测定
  • §9.3 结果与讨论
  • 9.3.1 Dialcarbs类离子液体的合成
  • 9.3.2 物理性质
  • 9.3.3 内参比电对
  • 9.3.4 电化学窗口
  • 9.3.5 双电层电容
  • 9.3.6 稳态响应
  • §9.4 结论
  • §9.5 参考文献
  • 科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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