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SFB 706:  Katalytische Selektivoxidationen von C-H-Bindungen mit molekularem Sauerstoff

Fachliche Zuordnung Chemie
Wärmetechnik/Verfahrenstechnik
Förderung Förderung von 2006 bis 2010
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 15581711
 
Oxidationen von Kohlenwasserstoffen gehören zu den zentralen Reaktionen bei Laborsynthesen, technischen Prozessen und Umsetzungen im Stoffwechsel lebender Zellen. Obwohl molekularer Sauerstoff an vielen dieser Prozesse beteiligt ist, konnte das enorme Potenzial dieses leicht verfügbaren, nicht toxischen und nachhaltigen Oxidationsmittels bisher nur unzureichend genutzt werden. Ursachen hierfür sind die Reaktionsträgheit von Luftsauerstoff und die mangelhafte Selektivität bei Umsetzungen mit organischen Substraten. Das Ziel des Sonderforschungsbereichs besteht darin, molekularen Sauerstoff als Reagens für selektive Oxidationen von organischen Substraten nutzbar zu machen. Die Aktivierung von Luftsauerstoff und die Oxidation der C-H-Bindung sollen an katalytisch aktiven Metallzentren mit wohldefinierter Umgebung stattfinden. Dazu sollen Metalle in eingeschränkten Geometrien (Zeolithe, Molekularsiebe), Metallkomplexe in Lösung und Metallionen als Bestandteile aktiver Zentren von Enzymen, Enzym/Protein-Komplexen und ganzen Zellen eingesetzt werden.
Die Untersuchungen sollen in drei Teilbereichen auf Oxidationen (A) von Alkanen zu Alkoholen und Ketonen, (B) von 1,3-Dicarbonylverbindungen zu 2-Hydroxy-1,3-dicarbonylverbindungen bzw. von Alkenen zu Allylalkoholen sowie auf die oxidative Kopplung von Phenolderivaten und (C) auf die Oxidation von Aromaten zu Phenolderivaten fokussiert werden, weil es hier noch großen Handlungsbedarf bei der präparativen Methodik bzw. beim mechanistischen Verständnis gibt.
Zudem liefern die ausgewählten Reaktionstypen wichtige Bausteine für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen, Naturstoffen mit interessanten biologischen Eigenschaften, Feinchemikalien und technischen Produkten.
Durch geeignete spektroskopische und theoretische Methoden soll ein molekulares Bild der Katalyse erhalten werden, das ein Design von verbesserten Katalysatoren ermöglicht. Das Fernziel ist, den ubiquitären Rohstoff Luftsauerstoff zu einem breit und gezielt einsetzbaren Oxidationsmittel zu machen.
DFG-Verfahren Sonderforschungsbereiche

Abgeschlossene Projekte

Antragstellende Institution Universität Stuttgart
Beteiligte Hochschule Universität Hohenheim
 
 

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