Ssylka

Как связь никеля и бора меняет будущее катализа?

Ученые из Университета Осаки совершили прорыв в области координационной химии, впервые создав химическую связь между никелем в нулевой степени окисления и простыми борсодержащими лигандами без структурных ограничений со стороны дополнительных лигандов. Это открытие, опубликованное в престижном Journal of the American Chemical Society, открывает новые горизонты для разработки катализаторов.
Как связь никеля и бора меняет будущее катализа?
Изображение носит иллюстративный характер

Расположение лигандов вокруг переходных металлов играет решающую роль в их каталитической активности. Хотя переходные металлы уже давно образуют комплексы с элементами 13 группы (алюминием, галлием, индием) в качестве Z-типа лигандов, бор, как наименьший элемент этой группы, ранее требовал дополнительных лигандов для приближения к металлам.

Японские исследователи применили как экспериментальные, так и теоретические методы для решения этой задачи. Они использовали объемные трис (перфторарил) бораны в качестве борсодержащих лигандов, которые присоединялись к никелевому центру в одной точке (монодентатно). Эти лиганды принимают электронные пары от атома никеля, формируя уникальную структуру.

Созданные комплексы обладают квадратно-планарной геометрией, где никель находится в центре, а лиганды расположены в четырех точках компаса в одной плоскости. Такая геометрия позволяет реагентам подходить к никелю сверху или снизу, что критически важно для каталитических процессов. Спектроскопический анализ подтвердил необычную электронную структуру комплексов.

Взаимодействие никель-бор продемонстрировало как ковалентные, так и дативные характеристики связи. Объемный борановый лиганд нековалентно взаимодействовал с электронодонорными лигандами L-типа, образуя так называемые «фрустрированные пары лигандов L/Z".

Ведущий автор исследования Ютака Мондори и старший автор Йоичи Хошимото подчеркивают, что это открытие значительно расширяет возможности настройки никелевых комплексов для конкретных процессов. Новые комплексы могут внести существенный вклад в разработку катализаторов следующего поколения.

Потенциальные применения этих комплексов включают повышение эффективности и селективности в синтезе полимеров, фармацевтических препаратов и других высокоценных продуктов. Способность точно контролировать геометрию и электронные свойства никелевых катализаторов может привести к созданию более экологичных и экономически выгодных химических процессов.

Уникальная связь между никелем и бором открывает новую главу в координационной химии, предлагая инструменты для решения сложных синтетических задач, с которыми сталкивается современная химическая промышленность.


Новое на сайте

18663Масштабная кампания ShadyPanda заразила миллионы браузеров через официальные обновления 18662Как помидорные бои и персонажи Pixar помогают лидерам превратить корпоративную культуру в... 18661Как астероид 2024 YR4 стал первой исторической проверкой системы планетарной защиты и... 18660Агентные ИИ-браузеры как троянский конь новой эры кибербезопасности 18659Многовековая история изучения приливов от античных гипотез до синтеза Исаака Ньютона 18658Как выглядела защита от солнца римских легионеров в Египте 1600 лет назад? 18657Хакеры ToddyCat обновили арсенал для тотального взлома Outlook и Microsoft 365 18656Асимметрия безопасности: почему многомиллионные вложения в инструменты детекции не... 18655Как безопасно использовать репозитории Chocolatey и Winget, не подвергая инфраструктуру... 18654Масштабная утечка конфиденциальных данных через популярные онлайн-форматеры кода 18653Как расширение списка жертв взлома Gainsight связано с запуском вымогателя ShinySp1d3r 18652Как расширение Crypto Copilot незаметно похищает средства пользователей Solana на... 18651Как обновление политик безопасности Microsoft Entra ID в 2026 году искоренит атаки 18650Архитектурная уязвимость Microsoft Teams позволяет хакерам отключать защиту Defender 18649Вторая волна червеобразной атаки Shai-Hulud прорвала защиту экосистем npm и Maven