Új, vízoldható Pd-szalán komplexek katalitikus alkalmazása
|
|
- Márton Molnár
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Új, vízoldható Pd-szalán komplexek katalitikus alkalmazása Voronova Krisztina Témavezető: Prof. Dr. Joó Ferenc DEBRECENI EGYETEM Kémia Doktori Iskola Debrecen, 2014
2
3 Bevezetés és célkitűzés Napjaink környezettudatos gondolkodásmódja megjelenik a kémiai alapkutatásokban és az iparban egyaránt. A zöld kémia alapelvei közé tartozik a nem toxikus oldószerek, olcsó alapanyagok és katalizátorok, enyhe reakciókörülmények alkalmazása, valamint atomhatékony reakciók kidolgozása. A víz, mint oldószer használata, az egyik legkiválóbb módja a reakciók zöldebb kivitelezésének. Ennek oka, hogy jóval olcsóbb az általánosan használt oldószereknél, illetve sokkal biztonságosabb, mivel nem toxikus, illékony vagy gyúlékony. A vízoldható katalizátor pedig sok esetben egyszerűen elválasztható a reakcióelegyből, így könnyen felhasználható további reakciók során is. A vizes közegben végrehajtott fémorganikus katalízis során a foszfin és újabban a karbén típusú ligandumok használata dominál. Ezek mellett a többfogú N- és O-donor ligandumok fémkomplexei is nagy aktivitással bírhatnak. Ilyen típusú vegyületek például a szalének (az etilén-diamin szalicilaldehiddel képzett kettős Schiff-bázisai). Vizes közegben történő alkalmazásuk azonban korlátozott, mivel a C=N kötés oldatban hidrolizál. A szalén ligandum redukciója amin-típusú vegyületet (tetrahidroszalént, vagy más néven szalánt) eredményez, melynek oldatbeli stabilitása nagyobb. A Pd-katalizátorok felhasználhatósága kiemelkedően sokoldalú. Ezt mutatja az a tény is, hogy több Pd-katalizálta reakciót ipari körülmények között is alkalmaznak. Nincs még egy olyan átmenetifém, mellyel ennyire sokoldalúan lehetne keresztkapcsolási reakciókat kivitelezni. Mindemellett a Pd drága nemesfém, de ára eltörpül például a Rh, Pt, Ir, vagy az Os mellett. Doktori munkám során célul tűztem ki új, vízoldható szalán típusú ligandumok és Pd-komplexeik előállítását, a Pd-vegyületek katalitikus 1
4 aktivitásának vizsgálatát allil-alkoholok hidrogénezési és redoxi izomerizációs reakcióiban és Sonogashira-kapcsolásban. Az allil-alkoholok redoxi izomerizációja olyan atomhatékony reakció ketonok és aldehidek előállítására, amely hidrogén atmoszférában is végrehajtható. Így a katalizátorok szelektivitása és aktivitása egyaránt vizsgálható hidrogénezési reakcióban is. A Sonogashira-reakció a szintetikus szempontból rendkívül jelentős keresztkapcsolások közé tartozik, mely a C(sp 2 ) C(sp) kötések kialakítására szolgáló egyik legkiválóbb módszer. A vizes közegben végrehajtott katalitikus reakciók során a termékek kinyerése céljából a legtöbb esetben szerves oldószerrel történő extrakciót alkalmaznak. Ez egy egyszerű és gyors módszer arra, hogy felderítsük a vízoldható fémkomplexek katalitikus aktivitását. Azonban a környezeti terhelés csökkentése céljából kiemelkedően fontos olyan eljárások kidolgozása, melyek lehetővé teszik a termékek szerves oldószer alkalmazása nélküli izolálását. Ennek érdekében én is egy ilyen eljárás kidolgozását tűztem ki célul. Legjobb tudásom szerint, ilyen eljárást Sonogashira kapcsolási reakcióban nem dolgoztak még ki. 2
5 Alkalmazott vizsgálati módszerek Az előállított ligandumokat és azok Pd-komplexeit 1 H és 13 C NMR spektroszkópiával, ESI-MS spektrometriával és elemanalízissel jellemeztem. Két ligandum (HSS, BuHSS) szerkezetét egykristály röntgendiffrakcióval is meghatároztam. A hidrogénezési kísérleteket és a Sonogashira-kapcsolásokat az erre a célra kialakított nyomásálló üvegreaktorokban és üvegedényekben végeztem el. A termékek analízisét gázkromatográfiás módszerrel hajtottam végre. A vízoldható allil-alkoholok esetében 1 H NMR spektroszkópiás módszert használtam a konverzió megállapítására. A kapcsolások során kinyert termékek tisztaságát gázkromatográfiásan és 1 H NMR spektroszkópiás módszerrel ellenőriztem. Az 1 H és 13 C NMR spektroszkópiás méréseket szobahőmérsékleten Bruker Avance 360 készüléken végeztem el. Az ESI-MS spektrumokat Bruker microtofq ESI-TOF tömegspektrométer segítségével vette fel Dr. Nagy Lajos a DE Alkalmazott Kémiai Tanszéken. Az elemanalíziseket Dr. Kiss Attila (DE Szerves Kémiai Tanszék) végezte el Elementar variomicro cube (CHNS) készülékkel. A röntgenkrisztallográfiás méréseket Bruker- Nonius gyártmányú, MACH3 típusú négykörös egykristály diffraktométeren végezte el Dr. Bényei Attila (DE Fizikai Kémia Tanszék), Mo K sugárzással, = 0,71073 Å, - módszerrel. A szerkezeteket a SIR-92 szoftver segítségével oldotta meg és az F 2 értékek felhasználásával a SHELX-97 programmal finomította Dr. Udvardy Antal (DE Fizikai Kémia Tanszék) segítségével. A gázkromatográfiás analízishez lángionizációs (FID) detektorral és automata mintaadagolóval ellátott Agilent 7890A típusú gázkromatográfot használtam. Az elválasztáshoz HP-5 típusú 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm kapilláris kolonnát és hőmérsékletprogramot alkalmaztam. 3
6 Rövidítések magyarázata BuHSS 1,4-diaminobután hidat tartalmazó hidrogénezett szulfonált szalén ligandum CyHSS 1,2-diaminociklohexán hidat tartalmazó hidrogénezett szulfonált szalén ligandum DMF dimetilformamid dphhss ESI-MS FID HSS NMR [Pd(BuHSS)] [Pd(PhHSS)] 1,2-difenil-1,2-diaminoetán hidat tartalmazó hidrogénezett szulfonált szalén ligandum elektron spray ionizáció-tömegspektrometria lángionizációs detektor hidrogénezett szulfonált szalén ligandum magmágneses rezonancia spektroszkópia 1,4-diaminobután hidat tartalmazó hidrogénezett szulfonált szalén palládium komplexe o-feniléndiamin hidat tartalmazó hidrogénezett szulfonált szalén palládium komplexe [Pd(CyHSS)] 1,2-diaminociklohexán hidat tartalmazó hidrogénezett [Pd(dPhHSS)] [Pd(HSS)] PhHSS SDS TEA THF TOF szulfonált szalén palládium komplexe 1,2-difenil-1,2-diaminoetán hidat tartalmazó hidrogénezett szulfonált szalén palládium komplexe hidrogénezett szulfonált szalén palládium komplexe o-feniléndiamin hidat tartalmazó hidrogénezett szulfonált szalén ligandum nátrium dodecil szulfát (vagy nátrium lauril szulfát) trietil-amin tetrahidrofurán óránkénti katalitikus ciklusszám, turn over frequency, (átalakult szubsztrátum) / (katalizátor reakcióidő); mol/(mol óra) 4
7 Új tudományos eredmények 1. Öt szulfonált szalán típusú ligandumot állítottam elő az irodalomban még nem ismert, magasabb összkonverziót biztosító módszerrel (1. ábra). 1. ábra: Szalán ligandumok előállítása Az öt ligandum közül négy új vegyület (BuHSS, PhHSS, CyHSS, dphhss). A szintézisút lényege, hogy először a szalén típusú ligandumot állítjuk elő szalicilaldehid és a megfelelő diamin kondenzációs reakciójában. A kapott termék szén-nitrogén kettős kötéseit nátrium-borohidriddel redukáljuk és a képződő szalánt óleum és kénsav elegyében, jeges hűtés alkalmazásával szulfonáljuk. A végtermék kinyeréséhez az oldat ph-ját 5-re kell állítani, így a ligandum szabad savi ikerionos formáját kapjuk. Ez kevéssé oldódik vízben, ellentétben a magasabb ph-n kialakuló nátrium sóval szemben, mely jól oldódik vízben és DMSO-ban egyaránt. Összességében, az általam kidolgozott módszer egyszerűbb, és biztosítja a nagyobb összkonverzió elérését. A HSS előállítása során az irodalmi módszerrel csupán 7 %-os összkonverziót érhetünk el, azonban, még 5
8 az alacsony kitermelésű szulfonálási lépés ellenére is ez 29 % az új módszer alkalmazásával (ha a megvásárolható szalénból indulunk ki). Az előállított ligandumokat 1 H és 13 C NMR, illetve ESI-MS spektroszkópiával és elemanalízissel is jellemeztem. A HSS és BuHSS esetében a szerkezetüket egykristály röntgendiffrakcióval is meghatároztam. 2. Előállítottam és jellemeztem öt új, vízoldható Pd(II)-szalán típusú katalizátort. A Pd(II)-szulfoszalán komplexeket (2. ábra) ammónium-tetrakloropalladát és a megfelelő ligandum vizes oldatában (ph = 7,5) állítottam elő 10 órás kevertetéssel, 60 C hőmérsékleten. A Pd(II)-komplexek oldatból történő kinyerése egyszerűen kivitelezhető abszolút etanol hozzáadásával, majd a kivált anyag szűrésével. Ezen vegyületek sárga színű, szilárd anyagok, melyek oxigénre nem érzékenyek. Jól oldódnak vízben, DMSO-ban, de apoláris oldószerben nem. Vizes oldatuk hónapokig eláll a katalitikus aktivitás csökkenése nélkül. A még 60 C hőmérsékleten is lassan végbemenő komplexképződés miatt direkt ph-potenciometriás módszerrel nem tudtam meghatározni a katalizátorok stabilitását. Azonban ph > 6 felett nem történt szemmel látható reakció hidrogénnel (pl.: fémkiválás, színváltozás), még 9 bar nyomást alkalmazva sem, valamint 1 H NMR spektroszkópiás módszerrel sem tudtam fémhidrid képződésére utaló jeleket megfigyelni. Alacsonyabb ph-t alkalmazva az oldatokban fémkiválás történt, ezért katalitikus kísérleteimet minden esetben ph > 6 kémhatású oldatokban végeztem. 6
9 2. ábra: Pd-szalán katalizátorok 3. Megállapítottam, hogy a vízoldható Pd(II)-szalán komplexek kiemelkedően aktív katalizátorai az allil-alkoholok hidrogénezésének és redoxi izomerizációjának. A [Pd(HSS)] komplex stabilisnak ph > 6 esetén, akár 9 bar hidrogénnyomás alatt és 80 C hőmérsékleten is. A katalizátort mind in situ, mind kinyert formában alkalmaztam a reakciókban és azt tapasztaltam, hogy mindkettő aktív allil-alkoholok hidrogénezési és redoxi izomerizációs reakciójában (1. táblázat). Első kísérleteim során az in situ preparált katalizátor aktivitását vizsgáltam hét szubsztrátum átalakításában, melyek az allil-alkohol származékok homológ sorából kerültek kiválasztásra. A szénlánc 7
10 növekedésével az allil-alkoholok átalakulása is gyorsabbá vált (1. táblázat, 1-7 kísérlet). Ezért további kísérleteimhez az okt-1-én-3-olt választottam modellvegyületként. 1. táblázat: Allil-alkoholok hidrogénezése és redoxi izomerizációja a Katalizátor R 1 R 2 Hidrogénezés Redoxi izomerizáció Konverzió (%) b /TOF (h -1 ) 1 in situ H H 19 c 38 2 c 4 2 in situ CH 3 H 7 c 14 3 c 6 3 in situ H CH 3 26 c 52 6 c 12 4 in situ H C 2 H 5 54 c c 34 5 in situ H C 3 H in situ H C 4 H in situ H C 5 H izolált + NaCl (1:1) H C 5 H izolált + NaCl (1:10) H C 5 H izolált d H C 5 H in situ e H C 5 H izolált f H C 5 H izolált g H C 5 H a Reakciókörülmények: 0, mol szubsztrátum, 1, mol katalizátor, 3 ml 0,2 M foszfát puffer ph = 6,05, 5 bar H 2, 1 óra, 80 C. b A konverziót gázkromatográfiásan határoztam meg. c A konverziót 1 H NMR spektroszkópiával határoztam meg. d 0, mol katalizátor. e 1, mol katalizátor. f 1, mol katalizátor, 9 bar H 2. A szilárd formában előállított [Pd(HSS)] komplex aktivitása nagyobbnak bizonyult. Ennek okát az in situ komplexképzés során melléktermékként keletkező sóban kerestem (1. táblázat, 8-9 kísérlet). Feltételezhető, hogy jó koordináló ligandumok például a kloridion 8
11 könnyedén elfoglalhatják a palládium üres koordinációs helyeit, ezzel inhibiálva a reakciót. 4. Megállapítottam az okt-1-én-3-ol átalakításának optimális reakciókörülményeit. Eredményeim szerint a ph növelésével csökken a konverzió, mégpedig úgy, hogy a redoxi izomerizációs termék mennyisége egyre kisebb lett, míg a hidrogénezett termék szinte állandó konverzióértéket mutat. A reakció alacsony hőmérsékleten lassan játszódik le, de ennek növelésével az átalakulás mértéke exponenciálisan nő, mivel ez mind a hidrogénezett, mind a redoxi izomerizált termék keletkezésének kedvez. A nyomás emelésével nő a konverzió értéke is, melyhez az oktán-3- on képződése csak kis mértékben járult hozzá. A kísérletek során elért legmagasabb összesített TOF érték 1980 h -1, amit 9 bar hidrogénnyomáson mértem. A katalizátor mennyiségének változtatásával vizsgáltam a reakcióelegy összetételének alakulását, majd az időbeni lefutását is. 2000/1 = [szubsztrátum]/[katalizátor] arányt alkalmazva, 80 C hőmérsékleten, 1 bar hidrogénnyomás alatt a reakció 3 óra alatt 93 %-ban játszódik le. Recirkulációs kísérleteim során azt tapasztaltam, hogy az első reakciót követően a katalizátor aktivitása nagyban csökkent, és a termékek egymáshoz viszonyított aránya is megváltozott, közel azonossá vált. Azonban katalizátor aktivitása az ötödik ciklust követően még mindig 40 %-a a kiinduló Pd(II)-komplexének. Az előállított öt Pd(II)-szalán típusú komplex aktivitását a modellkatalizátorként használt [Pd(HSS)] optimalizált reakciókörülményei 9
12 között vetettem össze (2. táblázat). Eredményeim alapján a [Pd(PhHSS)] katalizátor mutatta a legkiemelkedőbb aktivitást, ettől nem sokkal marad el a [Pd(CyHSS)], [Pd(dPhHSS)] és [Pd(BuHSS)] komplexek katalitikus aktivitása sem. Minden reakció esetében a hidrogénezett termék a főtermék, az oktán-3-on mennyisége pedig ennek fele-harmada. 2. táblázat: Okt-1-én-3-ol hidrogénezése/redoxi izomerizációja Pdszulfoszalán komplexek katalitikus aktivitásának összehasonlítása a Katalizátor Konverzió (%) Összesített Redoxi Hidrogénezés TOF (h -1 ) izomerizáció 1 [Pd(HSS)] [Pd(BuHSS)] [Pd(CyHSS)] [Pd(PhHSS)] [Pd(dPhHSS)] a Reakciókörülmények: 2, mol katalizátor, 0, mol szubsztrátum, 3 ml 0,2 M foszfát puffer ph = 6,05, 1 bar H 2, 80 C, 60 perc. 5. Megállapítottam, hogy a Pd(II)-szalán komplexek katalitikusan aktívak vizes közegű rézmentes Sonogashira-kapcsolásban. A jódbenzol fenilacetilénnel történő kapcsolását választottam modellreakcióként, katalizátorként pedig a [Pd(BuHSS)] komplexet alkalmaztam. Mivel a Pd(II)-szalán katalizátorok nem levegő érzékenyek, ezért aerob körülmények között végeztem a reakciókat. A szerves és szervetlen bázisokat összehasonlítva az előbbiek segítik elő jobban a kapcsolás lejátszódását. A legnagyobb konverziót TEA alkalmazásával értem el. Megállapítottam, hogy a reakció kivitelezése során [szubsztrátum]/[tea] = 1/4 arány alkalmazása szükséges. A 10
13 [szubsztrátum]/[katalizátor] arány vizsgálata során a legmagasabb TOF értéket 3000/1 aránynál értem el, amely 1620 h -1 (80 C, 30 perc reakcióidő). A CuI hozzáadása azonban inhibiálta a katalizátort. A kapcsolási reakció akár alacsony, 40 C hőmérsékleten is lejátszódhat, a 120 C hőmérsékleten elért óránkénti katalitikus ciklusszám értéke pedig 2190 h -1 jódbenzol és fenilacetilén reakciója során. A fázistranszfer katalizátor alkalmazása nem emelte jelentősen a reakciósebességet (a legmagasabb elért konverzió 76 %, SDS nélkül 66 % volt). Vízzel elegyedő segédoldószer, THF hozzáadása nagyban csökkentette az átalakulás mértékét. 3000/1 = [szubsztrátum]/[katalizátor] arány mellett, 80 C hőmérsékleten, fázistranszfer katalizátor és vízzel elegyedő szerves oldószer nélkül a reakció 4 óra alatt csaknem teljes mértékben lejátszódik (97 %). A [Pd(BuHSS)] komplex újrafelhasználhatóságát vizsgáltam négy cikluson keresztül. Aktivitáscsökkenést figyeltem meg, azonban az utolsó ciklus végére az óránkénti katalitikus ciklusszám értéke még így is 330 h -1. A Pd(II)-szalán komplexek aktivitását a 4. táblázatban vetettem össze: [Pd(BuHSS)], [Pd(CyHSS)] és [Pd(dPhHSS)] katalizátorok aktivitása közel azonos, ezektől azonban elmarad a [Pd(HSS)] és [Pd(PhHSS)]. 4. táblázat: Jódbenzol és fenilacetilén kapcsolása Pd-szulfoszalán komplexek aktivitásának összehasonlítása a Katalizátor Konverzió (%) TOF (h -1 ) 1 [Pd(HSS)] [Pd(BuHSS)] [Pd(CyHSS)] [Pd(PhHSS)] [Pd(dPhHSS)] a Reakciókörülmények: 1, mol katalizátor, mol jódbenzol, 7, mol fenilacetilén, mol Et 3N, 3 ml víz, 80 C, 1 óra. 11
14 6. Feltérképeztem a Pd-szulfoszalán komplexek által katalizált Sonogashira-kapcsolás alkalmazhatóságának körét (5. táblázat). 5. táblázat: Különböző halogén származékok kapcsolása terminális acetilénekkel a Halogénszármazék Terminális acetilén Konverzió (%) 1 jódbenzol fenilacetilén 51 2 jódbenzol 4-etinil-anizol 60 3 jódbenzol propargil-alkohol 60 b 4 jódbenzol 4-etinil-piridin 15 b 5 jódbenzol 4-etinil-toluol 25 6 jódbenzol 1-bróm-4-etinilbenzol jódanizol fenilacetilén jódanilin fenilacetilén jód-4-nitrobenzol fenilacetilén bróm-4-jódbenzol fenilacetilén ,4-difluoro-jódbenzol fenilacetilén pentafluoro-jódbenzol fenilacetilén 42 b 13 2-jódpiridin fenilacetilén 36 b 14 brómbenzol fenilacetilén 64 c 15 4-brómanizol fenilacetilén 46 c 16 1,2-dibrómbenzol fenilacetilén 86 c 17 1,3-dibrómbenzol fenilacetilén 89 c 18 1,4-dibrómbenzol fenilacetilén 85 c 19 1-klór-4-brómbenzol fenilacetilén 66 c 20 1-brómnaftalin fenilacetilén 16 c 21 klórbenzol fenilacetilén 22 d 22 1,2-diklórbenzol fenilacetilén 69 d a Reakciókörülmények: 1, mol [Pd(BuHSS)], mol halogén származék, 7, mol terminális acetilén, mol Et 3N, 3 ml víz, 80 C, 1 óra. b 6 óra. c mol [Pd(BuHSS)], 20 óra. d mol [Pd(BuHSS)], 20 óra. Az eredmények alapján általánosan levonható konklúzió az, hogy a halogénvegyület esetében az elektronküldő csoportok csökkentik, míg az 12
15 elektronszívó csoportok növelik a reakciók sebességét azáltal, hogy erősítik vagy gyengítik az aromás szénatom és a halogénatom közötti kötést. Ezen felül minden esetben jelentős mértékben csökkent a reakciósebesség (összevetve a modellreakcióként alkalmazott fenilacetilén és jódbenzol kapcsolásával) akkor, amikor valamelyik reakciópartner heteroatomot tartalmazott. Ezek közül nagyobb konverziót értem el abban az esetben, amikor a halogén szubsztituált, heteroatomot tartalmazó aromás vegyület kapcsolását végeztem el fenilacetilénnel. Általánosságban elmondható, hogy nagyobb katalizátor koncentráció alkalmazásával (0,5 1,0 mol%) a bróm- és klórszármazékok reakciói is végrehajthatóak a [Pd(BuHSS)] komplex alkalmazásával. A dibróm származékok kapcsolása során kitűnő konverzió értékeket értem el 20 óra reakcióidő alatt. Mint ahogyan a jódszármazékok esetében is, a reakciósebesség csökkent 1-brómnaftalin és 4-brómanizol kapcsolása során, összevetve a brómbenzol fenilacetilén rendszerrel. Klórbenzol és fenilacetilén kapcsolása során 20 óra reakcióidő alatt 22 % konverziót értem el. Meglepő viszont, hogy az 1,2-diklórbenzol fenilacetilénnel való kapcsolása során a konverzió 69 %-ra nőtt, mely háromszoros sebességnövekedést jelent a monoszubsztituált klórszármazékkal szemben. 7. Kidolgoztam egy új, zöld eljárást a Sonogashira-kapcsolás során képződő termékek kinyerésére. A Sonogashira kapcsolások termékei az alkalmazott kétfázisú reakcióelegyben rendszerint oldatban maradnak az acetilén felesleg és a trietil amin hatására. Sztöchiometrikus ([aril-halogenid]/[terminális acetilén] = 1/1) kapcsolások során a reakciósebesség kisebb, mint amikor az alkint 13
16 feleslegben alkalmazzuk. Ezért, hogy a 100 % konverziót elérjem, kísérleteim során hosszabb reakcióidőt alkalmaztam, ezeket nem optimalizáltam (6. táblázat). Aril-jodidok és terminális acetilének különböző kombinációjával végeztem el kísérleteimet, 3000/1 vagy 1000/1 = [szubsztrátum]/[katalizátor] arányt alkalmazva, 80 C hőmérsékleten, TEA bázis jelenlétében. Ilyen módon számos difenilacetilén származékot állítottam elő kitűnő kitermeléssel (6. táblázat). A reakcióelegyek feldolgozása során elengedhetetlennek bizonyult a reakcióelegyek alapos hűtése. Ezt követően a megszilárdult termékek egyszerű szűréssel izolálhatóvá váltak, melyet vízzel átmosva analitikai tisztaságú difenilacetilén származékokhoz jutottam. A Sonogashira kapcsolási reakció során alkalmazott trietil-amin is helyettesíthető kevésbé toxikus szervetlen bázissal a katalitikus aktivitás csökkenése árán. Ebből a célból a szervetlen bázisok közül a legmagasabb konverziót biztosító KOH-ot alkalmaztam, mely kisebb reakciósebességet biztosított, így a katalizátor mennyiségének emelésével (1 mol% Pdkomplex) kívántam ezt a csökkenést kompenzálni. Ilyen módon elvégezve a kísérleteket még 24 óra reakcióidő alatt sem ment végbe a kapcsolás, a termékek pedig olyannyira megszilárdultak a reakcióelegyben, hogy azok eltávolítása a mágneses keverőbotról szinte lehetetlennek bizonyult, csak szerves oldószerrel történő oldás volt az egyetlen járható út. Ennek elkerülése érdekében felületaktív anyagot, SDS-t adtam a reakcióelegyekhez. Így a termékek szűrhetővé váltak, azonban alapos vízzel történő mosás vált szükségessé a fázistranszfer katalizátor eltávolításának érdekében. 14
17 6. táblázat: Aril-jodidok és terminális-acetilének Sonogashira-kapcsolása a Termék Reakcióidő (óra) Izolált kitermelés (%) b b b b b a Reakciókörülmények: 3, mol [Pd(BuHSS)], mol aril-halogenid, mol terminális acetilén, mol Et 3N, 3 ml víz, 80 C. b mol [Pd(BuHSS)]. 15
18 Publikációs lista Az értekezés témájához kapcsolódó közlemények: [2] Krisztina Voronova, Levente Homolya, Antal Udvardy, Attila C. Bényei, Ferenc Joó: Facile Copper-free Sonogashira Coupling Reactions in Water and in the Presence of Air Catalyzed by Novel Pd-Tetrahydrosalen-Type Complexes. Efficient Greening of the Procedure, ChemSusChem, DOI: /cssc (IF: 7.475) [1] Krisztina Voronova, Mihály Purgel, Antal Udvardy, Attila C. Bényei, Ágnes Kathó, Ferenc Joó: Hydrogenation and Redox Isomerization of Allylic Alcohols Catalyzed by a New Water-Soluble Pd-Tetrahydrosalen Complex, Organometallics, 2013, 32, (IF: 4.145) Az értekezés témájához kapcsolódó előadások és poszterek: [13] Voronova Krisztina, Bunda Szilvia, Joó Ferenc: Vízoldható Pdtetrahidroszalén katalizátorok alkalmazása Suzuki kapcsolási reakciókban, XXXVI. Kémiai Előadói Napok, , Szeged, Magyarország (előadás). [12] Krisztina Voronova, Levente Homolya, Szilvia Bunda, Antal Udvardy, Attila C. Bényei, Ferenc Joó: New Pd-salan complexes as efficient catalysts for Sonogashira coupling in water, EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry, , St Andrews, Skócia (poszter). 16
19 [11] Voronova Krisztina, Homolya Levente, Szilvia Bunda, Ferenc Joó: Pdszalán katalizátorok alkalmazása vizes közegű keresztkapcsolási reakciókban, 47. Komplexkémiai Kollokvium, , Mátraháza, Magyarország (előadás). [10] Voronova Kristina, Homolya Levente, Joó Ferenc: Foszfin- és rézmentes Sonogashira kapcsolás vízoldható Pd-szalán komplexekkel, XXXV. Kémiai Előadói Napok, , Szeged, Magyarország (előadás). [9] Purgel Mihály, Joó Ferenc, Voronova Kristina: A palládium(ii)- szulfoszalán hex-1-én-3-ol rendszer vizsgálata DFT módszerrel, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, , Gyöngyöstarján, Magyarország (előadás). [8] Purgel Mihály, Joó Ferenc, Voronova Kristina: A palládium(ii)- szulfoszalán hex-1-én-3-ol rendszer vizsgálata DFT módszerrel, MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság, , Apáti-puszta, Magyarország (előadás). [7] Ferenc Joó, Csilla Czégéni, Gábor Papp, Henrietta Horváth, Kristina Voronova, Antal Udvardy, Ágnes Kathó: Organometallic catalysis in water: an old wine in new bottle? XXV. International Conference on Organometallic Chemistry, , Lisszabon, Portugália (előadás). [6] Voronova Kristina, Joó Ferenc: Synthesis and catalytic activity of a water-soluble Pd-salan complex, 46. Komplexkémiai Kollokvium, , Mátrafüred, Magyarország (előadás). 17
20 [5] Voronova Kristina, Joó Ferenc: Redukált szulfoszalén ligandum vízoldható Pd-komplexének előállítása és katalitikus aktivitásának vizsgálata, XXXIV. Kémiai Előadói Napok, , Szeged, Magyarország (előadás). [4] Kathó Ágnes, Bertók Ágnes, Udvardy Antal, Szatmári Imre, Papp Gábor, Torma Krisztián, Susmit Basu, Voronova Kristina, Horváth H. Henrietta, Ambróz Almási, Czégéni Csilla Enikő, Ősz Katalin, Horváth Henrietta, Csajbók Éva, Joó Ferenc: Klórozott szénhidrogének reduktív dehalogénezése, MKE 1. Nemzeti Konferencia, , Sopron, Magyarország (előadás). [3] Voronova Kristina, Joó Ferenc: Vízoldható Rh- és Ni-szulfoszalén komplexek katalitikus aktivitásának vizsgálata hidrogénezési reakciókban, 45. Komplexkémiai Kollokvium, , Mátraháza, Magyarország (előadás). [2] Voronova Kristina, Joó Ferenc: Vízoldható komplexek előállítása és katalitikus aktivitásának vizsgálata, VI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia, , Uzhgorod (Ungvár), Ukrajna (előadás). [1] Voronova Kristina, Joó Ferenc: A szulfonált szalén ligandum ródiummal alkotott komplexének vizsgálata, Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VII. Konferenciája, , Beregovo (Beregszász), Ukrajna (előadás). 18
Új, vízoldható Pd-szalán komplexek katalitikus alkalmazása. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Voronova Krisztina. Témavezető: Prof. Dr.
DE TTK 1949 Új, vízoldható Pd-szalán komplexek katalitikus alkalmazása Egyetemi doktori (PhD) értekezés Voronova Krisztina Témavezető: Prof. Dr. Joó Ferenc DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Doktori
Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD.
Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz Novák Zoltán, PhD. A Sonogashira reakciót széles körben alkalmazzák szerves szintézisekben acetilénszármazékok
CO 2 aktiválás - a hidrogén tárolásban
CO 2 aktiválás a hidrogén tárolásban PAPP Gábor 1, HORVÁTH Henrietta 1, PURGEL Mihály 1, BARANYI Attila 2, JOÓ Ferenc 1,2 1 MTADE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport, 4032 Debrecen,
Kondenzált piridazinszármazékok funkcionalizálása és ligandumként való alkalmazása
Kondenzált piridazinszármazékok funkcionalizálása és ligandumként való alkalmazása Doktori értekezés tézisei agy Tibor Zsigmond Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémia Doktori Iskola, Szintetikus kémia, anyagtudomány
CO 2 homogénkatalitikus redukciója vizes közegben. Homogeneous catalytic reduction of CO 2 in aqueous medium
CO 2 homogénkatalitikus redukciója vizes közegben Doktori (PhD) értekezés tézisei Elek János Homogeneous catalytic reduction of CO 2 in aqueous medium PhD thesis János Elek Debreceni Egyetem Terrmészettudományi
Új, vízoldható Ru(II)-foszfin komplexek előállítása és katalitikus alkalmazása. Horváth Henrietta
Új, vízoldható Ru(II)-foszfin komplexek előállítása és katalitikus alkalmazása Doktori (PhD) értekezés tézisei orváth enrietta Synthesis and catalytic properties of new water-soluble Ru(II)-phosphine complexes
1. feladat. Versenyző rajtszáma:
1. feladat / 4 pont Válassza ki, hogy az 1 és 2 anyagok közül melyik az 1,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glükózamin hidroklorid! Rajzolja fel a kérdésben szereplő molekula szerkezetét, és értelmezze részletesen
Lipidkeverékek hidrogénezése vizes közegben palládium(ii)-alizarinvörös és ruténium(ii)-karbén komplex katalizátorokkal.
Lipidkeverékek hidrogénezése vizes közegben palládium(ii)-alizarinvörös és ruténium(ii)-karbén komplex katalizátorokkal Doktori (PhD) értekezés tézisei Csabai Péter Hydrogenation of lipid mixtures catalysed
Fémorganikus vegyületek
Fémorganikus vegyületek A fémorganikus vegyületek fém-szén kötést tartalmaznak. Ennek polaritása a fém elektropozitivitásának mértékétől függ: az alkálifém-szén kötések erősen polárosak, jelentős százalékban
I. Bevezetés. II. Célkitűzések
I. Bevezetés A 21. század egyik nagy kihívása a fenntartható fejlődés biztosítása mellett a környezetünk megóvása. E közös feladat megvalósításához a kémikusok a Zöld Kémia alapelveinek gyakorlati megvalósításával
A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA
A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA A LEVULINSAV KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉSÉVEL Strádi Andrea ELTE TTK Környezettudomány MSc II. Témavezető: Mika László Tamás ELTE TTK Kémiai Intézet ELTE TTK, Környezettudományi
Név: Pontszám: / 3 pont. 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!
Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét! Név: Pontszám: / 4 pont 2. feladat Az ábrán látható vegyületnek a) hány sztereoizomerje, b) hány enantiomerje van?
SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:
SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2014. április 25. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kémia Doktori Iskola Szteránvázas vegyületek homogénkatalitikus funkcionalizálása A PhD értekezés tézisei Kiss Mercédesz Témavezető: Dr. Kollár László, DSc. egyetemi tanár PÉCS, 2015
SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit
SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének
PANNON EGYETEM. Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés. A PhD értekezés tézisei
PANNON EGYETEM Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés A PhD értekezés tézisei Készítette: Fehér Klaudia okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000
Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és
A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban
A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban Doktori értekezés tézisei Jakab Alexandra Témavezető: Dr. Soós Tibor Tudományos Főmunkatárs Magyar Tudományos
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok április 3. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan
FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN. A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Farkas Gergely okleveles vegyész Témavezető:
Szabadalmi igénypontok
l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós
CFC ÉS HCFC VEGYÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA ÁTMENETIFÉM-KOMPLEXEK JELENLÉTÉBEN
CFC ÉS HCFC VEGYÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA ÁTMENETIFÉM-KOMPLEXEK JELENLÉTÉBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Simon Ottó Balázs okleveles vegyész Témavezető: Dr. Sisak Attila tudományos főmunkatárs
Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése
Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése a doktori értekezés tézisei Készítette: Borsodiné Komáromi Anna okleveles vegyészmérnök Témavezető: Dr. Novák Zoltán egyetemi adjunktus Eötvös
Palládium-organikus vegyületek
Palládium-organikus vegyületek 1894 Phillips: C 2 H 4 + PdCl 2 + H 2 O CH 3 CHO + Pd + 2 HCl 1938 Karasch: (C 6 H 5 CN) 2 PdCl 2 + RCH=CHR [(π-rhc=chr)pdcl 2 ] 2 Cl - Cl Pd 2+ Pd 2+ Cl - - Cl - H O 2 2
HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss
Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás
Szénhidrogének III: Alkinok 3. előadás Általános jellemzők Általános képlet C n H 2n 2 Kevesebb C H kötés van bennük, mint a megfelelő tagszámú alkánokban : telítetlen vegyületek Legalább egy C C kötést
Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise Tézisfüzet Szerző Kovács Rita Témavezető
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2015. április 24. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Egy C 4 H 10 O 3 összegképletű vegyület 0,1776
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
Alkinek katalitikus hidratálása vízoldható Au(I)-N-heterociklusos karbén komplexekkel
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Alkinek katalitikus hidratálása vízoldható Au(I)-N-heterociklusos karbén komplexekkel Czégéni Csilla Enikő Témavezető: Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár Debreceni Egyetem
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában Fazekas Péter Témavezető: Dr. Szépvölgyi János Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai
XI. Fémorganikus fotokémia. A cisz-cr(co) 4 (CH 3 CN) 2 előállítása és reaktivitása
XI. Fémorganikus fotokémia. A cisz-cr(co) 4 (CH 3 CN) 2 előállítása és reaktivitása 1. BEVEZETÉS Az átmenetifémek karbonil komplexeinek egyik legfontosabb reakciója a ligandum-helyettesítési reakció. A
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid
Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok
IV. Redukció oldott fémekkel Birch-redukció 1. BEVEZETÉS Benzol-származékokban az aromás mag redukciója csak erélyes körülmények között váltható ki. Ilyenek például a magas hőmérsékleten végrehajtott katalitikus
Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval Ábrahám Anita Témavezető: Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár Debreceni Egyetem Kémiai Tudományok
Fémorganikus kémia 1
Fémorganikus kémia 1 A fémorganikus kémia tárgya a szerves fémvegyületek előállítása, szerkezetvizsgálata és kémiai reakcióik tanulmányozása A fémorganikus kémia fejlődése 1760 Cadet bisz(dimetil-arzén(iii))-oxid
Királis aminoalkil-foszfin ligandumok platina(ii)- komplexeinek koordinációs kémiai vizsgálata
Királis aminoalkil-foszfin ligandumok platina(ii)- komplexeinek koordinációs kémiai vizsgálata Szerző: Szabó Zsófi, II. éves vegyészmérnök BSc Témavezetők: Dr. Bakos József Professor Emeritus, Császár
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74
Ciklusok bűvöletében Katalizátorok a szintetikus kémia szolgálatában
Ciklusok bűvöletében Katalizátorok a szintetikus kémia szolgálatában Novák Zoltán Eötvös oránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék Alkímiai Ma, 2011. Március 17. Ciklusok - Katalízis
Név: Dátum: Oktató: 1.)
1.) Jelölje meg az egyetlen helyes választ (minden helyes válasz 1 pontot ér)! i). Redős szűrőpapírt akkor célszerű használni, ha a). növelni akarjuk a szűrés hatékonyságát; b). a csapadékra van szükségünk;
Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam
A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam A feladatok megoldásához csak
Új oxo-hidas vas(iii)komplexeket állítottunk elő az 1,4-di-(2 -piridil)aminoftalazin (1, PAP) ligandum felhasználásával. 1; PAP
Új oxo-hidas vas(iii)komplexeket állítottunk elő az 1,4-di-(2 -piridil)aminoftalazin (1, PAP) ligandum felhasználásával. H 1; PAP H FeCl 2 és PAP reakciója metanolban oxigén atmoszférában Fe 2 (PAP)( -OMe)
1. feladat. Versenyző rajtszáma: Mely vegyületek aromásak az alábbiak közül?
1. feladat / 5 pont Mely vegyületek aromásak az alábbiak közül? 2. feladat / 5 pont Egy C 4 H 8 O összegképletű vegyületről a következő 1 H és 13 C NMR spektrumok készültek. Állapítsa meg a vegyület szerkezetét!
Szabó Andrea. Ph.D. értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Petneházy Imre Konzulens: Dr. Jászay M. Zsuzsa
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszék α-aminofoszfinsavak és származékaik sztereoszelektív szintézise Szabó Andrea h.d. értekezés tézisei Témavezető: Dr. etneházy
Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.
Networkshop 2005 k Geda,, GáborG Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola gedag@aries.ektf.hu 1 k A mérés szempontjából a számítógép aktív: mintavételezés, kiértékelés passzív: szerepe megjelenítés
Kémia OKTV I. kategória II. forduló A feladatok megoldása
ktatási ivatal Kémia KTV I. kategória 2008-2009. II. forduló A feladatok megoldása I. FELADATSR 1. A 6. E 11. A 16. C 2. A 7. C 12. D 17. B 3. E 8. D 13. A 18. C 4. D 9. C 14. B 19. C 5. B 10. E 15. E
1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9
1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Vízoldható Ru(II)- és Rh(I)-foszfin komplexek szintézise és alkalmazása kétfázisú katalízisben
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Vízoldható Ru(II)- és Rh(I)-foszfin komplexek szintézise és alkalmazása kétfázisú katalízisben Udvardy Antal Témavezető: Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs
XL. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XL. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged, 2017. október 16-18. Szerkesztették:
ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON
ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai
a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2015. április 24. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Egy C 4 H 10 O 3 összegképletű vegyület 0,1776
A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI
A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI 98. kötet Szerkeszti CSÁKVÁRI BÉLA A szerkeszt bizottság tagjai DÉKÁNY IMRE, FARKAS JÓZSEF, FONYÓ ZSOLT, FÜLÖP FERENC, GÖRÖG SÁNDOR, PUKÁNSZKY BÉLA, TÓTH
Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja
Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,
Versenyző rajtszáma: 1. feladat
1. feladat / 5 pont Jelölje meg az alábbi vegyület valamennyi királis szénatomját, és adja meg ezek konfigurációját a Cahn Ingold Prelog (CIP) konvenció szerint! 2. feladat / 6 pont 1887-ben egy orosz
7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan
7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése
Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév
Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.
BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE
BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE Készítette: HORVÁT LAURA Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: ROSENBERGERNÉ DR. MIHÁLYI
AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN
AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA
szerotonin idegi mûködésben szerpet játszó vegyület
3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 amin 1 amin 2 amin 3 amin 2 3 3 2 3 1-aminobután butánamin n-butilamin 2-amino-2-metil-propán 2-metil-2-propánamin tercier-butilamin 1-metilamino-propán -metil-propánamin metil-propilamin
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 10-1 Dinamikus egyensúly 10-2 Az egyensúlyi állandó 10-3 Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések 10-4 Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége 10-5 A reakció hányados, Q:
Közös elektronpár létrehozása
Kémiai reakciók 10. hét a reagáló részecskék között közös elektronpár létrehozása valósul meg sav-bázis reakciók komplexképződés elektronátadás és átvétel történik redoxi reakciók Közös elektronpár létrehozása
Szerves kémiai szintézismódszerek
Szerves kémiai szintézismódszerek 5. Szén-szén többszörös kötések kialakítása: alkének Kovács Lajos 1 Alkének el állítása X Y FGI C C C C C C C C = = a d C O + X C X C X = PR 3 P(O)(OR) 2 SiR 3 SO 2 R
Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.
Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 5. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet ÓBUDAI EGYETEM ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK
PALLÁDIUM KATALIZÁLT KARBONILEZÉSI REAKCIÓK PETZ ANDREA ALKALMAZÁSA SZINTÉZISEKBEN TÉMAVEZETİ: DR. KOLLÁR LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR. PhD értekezés tézisei
PhD értekezés tézisei PALLÁDUM KATALZÁLT KARBNLEZÉS REAKÓK ALKALMAZÁSA SZNTÉZSEKBEN PETZ ANDREA TÉMAVEZETİ: DR. KLLÁR LÁSZLÓ EGYETEM TANÁR Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémia Doktori skola
KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK Atomszerkezettel kapcsolatos feladatok megoldása a periódusos rendszer segítségével, illetve megadott elemi részecskék alapján. Az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata.
ZÁRÓJELENTÉS. OAc. COOMe. N Br
ZÁRÓJELETÉS A kutatás előzményeként az L-treoninból kiindulva előállított metil-[(2s,3r, R)-3-( acetoxi)etil-1-(3-bróm-4-metoxifenil)-4-oxoazetidin-2-karboxilát] 1a röntgendiffrakciós vizsgálatával bizonyítottuk,
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997
1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T
1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok
V. Elemorganikus vegyületek előállítása anionos alkilezőszerrel
V. Elemorganikus vegyületek előállítása anionos alkilezőszerrel 1. BEVEZETÉS A három aromás gyűrűvel helyettesített foszfin-származékokat előszeretettel használják ligandumként átmenetifém-katalizált reakciókban
1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont
1. feladat Összesen 15 pont Egy lombikba 60 g jégecetet és 46 g abszolút etanolt öntöttünk. A) Számítsa ki a kiindulási anyagmennyiségeket! B) Határozza meg az egyensúlyi elegy összetételét móltörtben
A Fizikai Kémiai Tanszéken meghirdetett TDK-, projekt-, szakdolgozati és diplomamunka-témák
DE-MTA HOMOGÉN KATALÍZIS ÉS REAKCIÓMECHANIZMUSOK KUTATÓCSOPORT Dr. Czégéni Csilla Enikő tudományos segédmunkatárs: Nitrilek hidratálása átmenetifém N-heterociklusos karbén komplexekkel (KBSc) A nitrilek
AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK
AROMÁS SZÉNIDROGÉNK lnevezés C 3 C 3 3 C C C 3 C 3 C C 2 benzol toluol xilol (o, m, p) kumol sztirol naftalin antracén fenantrén Csoportnevek C 3 C 2 fenil fenilén (o,m,p) tolil (o,m,p) benzil 1-naftil
Badari Andrea Cecília
Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai
3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb
SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Pravasztatint és O, l tömeg%-nál kisebb rnennyiségü pravasztatin C-t tartalmazó készítmény. 2. Az l. igénypont szerinti készítmény, amely 0,04 törnego/o-nál kisebb rnennyiségü
VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE
VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE Kauker Zsófia környezettan B.Sc. szak Témavezető: Mika László Tamás Szakdolgozat védés, 2010. június 21. Fogalma KATALÍZIS Aktivációs energia csökkentése
XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok gyesülete songrád Megyei soportja és a Magyar Kémikusok gyesülete rendezvénye XXXVII. KÉMII LŐÓI NPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi kadémiai izottság Székháza Szeged, 2014.
Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód
9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon
6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.
6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen
Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?
1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 6. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet 1 Antibiotikumok a környezetben A felhasznált
Poliszubsztituált furánok β-ketoészterekből történő ezüstkatalizált előállításának mechanizmusvizsgálata
Tudományos Diákköri Dolgozat PÓTI ÁDÁM LEVENTE Poliszubsztituált furánok β-ketoészterekből történő ezüstkatalizált előállításának mechanizmusvizsgálata Témavezető: Dr. Novák Zoltán egyetemi adjunktus Eötvös
1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont
1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó
Szénhidrogének II: Alkének. 2. előadás
Szénhidrogének II: Alkének 2. előadás Általános jellemzők Általános képlet C n H 2n Kevesebb C H kötés van bennük, mint a megfelelő tagszámú alkánokban : telítetlen vegyületek Legalább egy C = C kötést
Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.
A feladatokat írta: Név: Pócsiné Erdei Irén, Debrecen... Lektorálta: Iskola: Kálnay Istvánné, Nyíregyháza... Beküldési határidő: 2019. január 07. Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.
Heterociklusok szintézise és átalakítása fémorganikus reagensek alkalmazásával
Heterociklusok szintézise és átalakítása fémorganikus reagensek alkalmazásával doktori értekezés tézisei Faragó János okleveles vegyész Témavezető: Dr. Kotschy András habilitált egyetemi docens Kémia Doktori
KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK
KABNSAV-SZÁMAZÉKK Karbonsavszármazékok Karbonsavak H X Karbonsavszármazékok X Halogén Savhalogenid l Alkoxi Észter ' Amino Amid N '' ' Karboxilát Anhidrid Karbonsavhalogenidek Tulajdonságok: - színtelen,
szabad bázis a szerves fázisban oldódik
1. feladat Oldhatóság 1 2 vízben tel. Na 2 CO 3 oldatban EtOAc/víz elegyben O-védett protonált sóként oldódik a sóból felszabadult a nem oldódó O-védett szabad bázis a felszabadult O-védett szabad bázis
Indikátorok. brómtimolkék
Indikátorok brómtimolkék A vöröskáposzta kivonat, mint indikátor Antociánok 12 40 mg/100 g ph Bodzában, ribizliben is! A szupersavak Szupersav: a kénsavnál erősebb sav Hammett savassági függvény: a savak
Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Oxidatív alkin kapcsolás
Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok Oxidatív alkin kapcsolás Budapesti Zöld Kémia Laboratórium Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Budapest 2009 (Utolsó mentés: 2009.02.09.) A gyakorlat célja
Főzőpoharak. Desztillált víz. Vegyszeres kanál Üvegbot Analitikai mérleg Fűthető mágneses keverő
KÉMIA TÉMAHÉT 2015 Előzetes feladatok A projekt napokat megelőzően két alkalommal ült össze hat fős csoportunk. Az első alkalommal (márc.02.) Likerné Pucsek Rózsa tanárnő kiosztotta az elkészítendő feladatokat.
SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK
SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok
Halogénezett szénhidrogének
Halogénezett szénhidrogének - Jellemző kötés (funkciós csoport): X X = halogén, F, l, Br, I - soportosítás: - halogénatom(ok) minősége szerint (X = F, l, Br, I) - halogénatom(ok) száma szerint (egy-, két-
Káplán Mirjana Környezettudomány MSc
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar Talajvizek triklóretilén tartalmának meghatározására szolgáló GC-ECD módszer kidolgozása Káplán Mirjana Környezettudomány MSc Témavezetők: Dr. Záray