烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂


烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂

烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂



自然科学研究机构  分子科学研究所  生命、复合体分子科学研究领域  复合体催化剂研究部门  滨坂刚


◆前言


  使用过渡金属催化有机反应,是合成各种有机化合物的有效方法。特别是用钯催化剂实现碳-碳成键反应,现广泛应用于实验室甚至是化学工业的反应过程中1)。另一方面,在这些反应中,为了能高效获得目标分子,科学家们普遍认为有必要加入百分之几的钯。但是,钯混入产物中会成为问题。特别是合成医药品或者有机功能材料等,要求产物中不能混入过渡金属,去除这些过渡金属要花费大量成本(例如如果要遵从ICH-Q3D指导方针2)的话,内服药中钯含量的上限仅为10ppm)。而且,由于钯的克拉克值不高,未来也有可能出现资源枯竭等问题。为了解决这些问题,使用低于ppm数量级且超高效催化剂的研发备受瞩目3)

  钳形配合物是一种高效配合物催化剂4)。我们以沟吕木-赫克反应和铃木-宫浦反应作为模型反应来评估它的催化活性。图1中展示了能有效地催化沟吕木-赫克反应的具有代表性的钳配合物催化剂5)。我们对高效率配合物催化剂的研发很感兴趣,在开展钳形配合物催化剂的研究时,我们发现了拥有1,10−邻菲咯啉结构的钯NNC-钳形配合物(图2:DPP-NNC Pd)在烯丙基乙酸衍生物和有机硼酸化合物的作用下,能超高效率催化烯丙基位酰化反应6)。2013年东京大学理学研究系的盐谷教授的团队公开了DPP-NNC Pd的合成方法7),且通过X光结晶结构分析等手段明确了DPP-NNC Pd的构造,但他们还未对DPP-NNC Pd催化功能进行研究。本文将会为大家介绍使用了DPP-NNC Pd作为催化剂后超高效率催化烯丙基位酰化反应。



◆DPP-NNC Pd的合成


  在开始进行催化剂功能研究时,我们决定先合成大量的DPP-NNC Pd。进一步改良了盐谷教授团队的合成法后,我们成功合成出了10g左右的DPP-NNC Pd(图2)。合成的具体方法如下,将2,9-二苯基-1,10-邻菲咯啉和双(乙腈)氯化钯(ll)加入甲苯-甲醇混合溶剂中,在室温下搅拌30分钟后再加热至50℃搅拌6个小时,最后进行过滤就能得到10.05g目标配合物,回收率高达97%。这个复合体在空气中性质稳定,实验操作也很容易进行。


烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂

图1 具有代表性的钯钳形配合物


烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂

图2 DPP-NNC Pd的合成

 



◆烯丙基位酰化反应:配合物催化剂及溶剂研究


  由乙酸烯丙酯和有机硼酸化合物产生的烯丙基位酰化反应,是催化性碳-碳成键反应的一种。研究人员普遍认为,在进行这个反应时为了得到目标产物,催化剂剂量必须超过1mol%,使用低于ppm数量级的催化剂剂量来进行这个反应的例子很少9)。但我们发现,在催化剂剂量低于ppm数量级时,DPP-NNC Pd 能使烯丙基位酰化反应有效进行。本节中将探讨使用DPP-NNC Pd作为催化剂时烯丙基位酰化反应的条件。

使用0.1mol%剂量的DPP-NNC Pd,在50℃的甲醇中进行肉桂酸乙酯(1a)和四苯基硼酸钠的反应时,反应在1小时内完成,能得到目标生成物3aa,分离产率91%(表1,entry1)。得到这个结果后,考虑到在这个催化剂系中催化剂剂量有可能可以更进一步地减少,我们又尝试进行了将催化剂剂量减少至1mol ppm(0.0001mol%)的反应。这次反应条件和催化剂剂量为0.1mol%时一样,反应在50℃的甲醇中进行,反应开始24小时后原料被完全消耗,得到3aa,分离产率87%(entry2)。这个反应的原料使用了10mmol乙酸烯丙酯来进行,显示出这个催化剂体系可在比较大规模的反应中进行的杰出性能。另外在无添加催化剂的情况下反应不能进行(entry3)。在对溶剂进行研究时,我们还证实了在THF或者水中反应能进行到70%左右(entries4 and 5)。但是,在DMF、四氯乙烷和甲苯中反应不能进行(entries6-9)。因此,适合进行本反应的溶剂是甲醇。

  我们尝试进一步减少催化剂剂量,结果发现催化剂剂量为1mol ppb(0.0000001mol%)时反应也能进行(图3)。反应时间24小时时收率为27%,催化剂转化数(TON)为270,000,000次,催化剂转化频率(TOF)为11,250,000h-1。再把反应时间延长至96小时,则收率升到50%,TON达到500,000,000次。据我们所知,这个催化剂转化数是烯丙基位酰化反应的世界最高纪录。

  关于和DPP-NNC Pd一样拥有1,10−邻菲咯啉结构的配合物,我们对其催化剂活性也进行了研究。在使用配合物(4-6)进行1,10−邻菲咯啉、2-苯基-1,10−邻菲咯啉和2,9-二甲基-1,10−邻菲咯啉作为配体的反应时,分别能得到收率16%(TON=160,000),45%(TON=450,000)以及56%(TON=560,000)的目标化合物。我们认为空间位阻会影响催化剂活性。另一方面,在同样的反应条件下,使用DPP-NNC Pd作为催化剂时TON达到270,000,000次,比使用配合物4-6作为催化剂时的TON值大了3位数,表明钳形构造的配合物反应时有更高的活性。


烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂

表1 肉桂酸乙酯和四苯基硼酸钠的反应


烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂

图3 使用了1mol ppb的DPP-NNC Pd催化的烯丙基位酰化反应

 


◆烯丙基位酰化反应:底物通用性


  我们还进行了使用这个催化剂体系的底物通用性的研究(图4)。反应规模为10mmol乙酸烯丙酯衍生物(1)、20mmol四苯基硼酸钠(2),并使用1mol ppm的DPP-NNC Pd作催化剂,在50℃的甲醇中进行。拥有供电子基(MeO、Me、tBu、Ph)及吸电子基(CF3、NO2、C(O)Me、COOMe)的肉桂酸乙酯衍生物和四苯基硼酸钠的反应,能得到目的酰化生成物(3ba-3ia),分离收率为77-95%。DPP-NNC Pd也能有效地催化拥有萘基的乙酸烯丙酯衍生物(1j)、立体且庞大的2-甲基及2-甲氯基置换肉桂酸乙酯的反应(1k和1l)。1mol ppm的催化剂剂量也能使肉桂酸乙酯(1a)和四苯基硼酸钠(2b-d)的反应有效地进行,并且能得到酰化生成物4ab-ad,收率59-84%。此外我们还研究了缺乏反应性的脂肪族置换乙酸烯丙酯衍生物(1m-q)。进行直链脂肪族烷基(1m)、分支状脂肪族烷基 (1n)、环状脂肪族烷基(1o)置换乙酸烯丙酯和四苯基硼酸钠(2a)的反应,能得到对应酰化生成物(3ma-oa),收率为71-78%。同时还证实了乙酸乙烯酯(1p)及乙酸香叶酯(1q)的反应也同样能有效进行。而且DPP-NNC Pd还能有效催化2级乙酸烯丙酯衍生物(1r及1s)和2a的反应。上述的研究显示了这个催化剂体系具有大范围的底物通用性。但很遗憾的是,在同样的反应条件下,使用带吡啶和噻吩的乙酸烯丙酯衍生物作为底物时,反应几乎不能进行。


烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂

图4 带有不同官能团的乙酸烯丙酯衍生物和四苯基硼酸钠的反应

 


◆预备的反应结构研究


  为了了解有关使用了DPP-NNC Pd催化的烯丙基位酰化反应的反应机制,我们进行了一些研究。首先,加入DPP-NNC Pd(1mol ppm)催化分支状乙酸烯丙酯衍生物(7)和四苯基硼酸钠(2a)的反应时,能得到底物是肉桂酸乙酯时相同的生成物(图5a)。该结果暗示在反应中生成π-烯丙基钯中间体。接着,在进行DPP-NNC Pd和四苯基硼酸钠(2a)的等量反应时,能得到几乎定量的苯基化配合物(8)(图5b)。但DPP-NNC Pd不能和肉桂酸乙酯进行等量反应(图5c)。使得到的配合物8和肉桂酸乙酯进行反应,能得到化合物3aa(图5d)。还有就是用复合体8作为催化剂,肉桂酸乙酯(1a)和四苯基硼酸钠(2a)的反应进行良好,能得到3aa,分离收率为93%(图5e)。根据以上的结果我们推断,复合体8是这个烯丙基位酰化反应中的中间体。


烯丙基酰化反应的高效率钯催化剂

图5 反应机制研究



◆结语


  我们发现,从ppb到ppm数量级的NPP-NNC Pd在温和的反应条件下,都能极高效率地催化各种乙酸烯丙酯衍生物和烯丙基位酰化反应,并以高收率得到对应的酰化生成物。TON最大达到500,000,000次。所以,本研究显示了NPP-NNC Pd能极高效率地催化烯丙基位酰化反应。

  同时,我们期待NPP-NNC Pd也能让其他的催化反应高效地进行。现在,这个配合物“对其他催化反应是否适用”“是否能使各种反应在规定的ppm或者ppb数量级的催化剂剂量下有效进行”的研究还在持续开展中。



◆谢辞


  本研究于自然科学研究机构分子科学研究所复合体催化剂研究部门鱼住研究室进行。研究室的主持人鱼住泰广教授在整个研究过程中给予了指导,对此我们向鱼住泰广教授致以诚挚的谢意。另外还要对樱井扶美惠博士在我们进行实验时提供了帮助表示感谢。

 

【参考文献】

[1] (A) Torborg, C. and Beller, M. : Adv. Synth.Catal ., 351, 3027-3043 (2009). 

   (B) Magano,J.and Dunetz, J. R. : Chem. Rev ., 111, 2177-2250(2011)

[2]   ICH Q3D能从以下的网页下载:链接

[3] (C) Farina, V. : Adv. Synth. Catal ., 346, 1553-1582( 2004).

   (D) Deraedt, C. and Astruc, D.  :Acc. Chem. Res ., 47, 494-503( 2014)

[4]  最近的综述:Selander, N. and Szabó, K. J. :Chem. Rev ., 111, 2048-2076( 2011)

[5] (A) Ohff, M., Ohff, A., van der Boom, M. E.and Milstein, D. : J. Am. Chem. Soc ., 119,11687-11688 (1997).

   (B) Miyazaki, F.,Y a m a g u c h i , K . a n d S h i b a s a k i , M . :Tetrahedron Lett .,40, 7379-7383 (1999). 

   (C)Jung, I. G., Son, S. U., Park, K. H., Chung, K.-C.,Lee, J. W. and Chung, Y. K. : Organometallics ,22, 4715-4720(2003). 

   (D) Huang, M.-H. and Liang, L.-C. : Organometallics , 23, 2813-2816(2004). 

   (E Takenaka, K. and Uozumi, Y. :Adv. Synth. Catal ., 346, 1693-1696 (2004). 

   (F) Yoon, M. S., Ryu, D., Kim, J. and Ahn, K. H. :Organometallics , 25, 2409-2411(2006).

[6] Hamasaka, G., Sakurai, F. and Uozumi, Y. :Chem. Commun ., 51, 3886-3888( 2015).

[7] Kuritani, M., Tashiro, S. and Shionoya, M. :Chem.—Asian J ., 8, 1368-1371( 2013).

[8] Pigge, F. C. : Synthesis , 1745-1762( 2010).

[9] (A) Sarkar, S. M., Uozumi, Y. and Yamada, Y.M. A. : Angew. Chem. Int. Ed ., 50, 9437-9441(2011). 

   (B) Yamada, Y. M. A., Sarkar, S. M.and Uozumi, Y. : J. Am. Chem. Soc ., 134, 3190-3198( 2012).

 


◆催化剂转化数


  是催化剂性能的一个指标,催化剂转化数相当于生成物的摩尔数或者催化剂的摩尔数。该数值越高催化剂的效率就越高。



◆钳形配合物


  是一个桥头位有金属的2环形金属配合物。配合基一般拥有1个阴性配位点(如C)和2个中性配位点(如N、P、S)。人们不仅利用钳形配合物作催化剂,还试着将其作为功能性有机金属化合物来使用。

 


◆超高活性 偶联反应用钯催化剂


DPP-NNC Pd

  本产品是仅使用数ppm催化剂量就可让反应进行的高活性偶联反应钯催化剂。


【参考文献】

[1] Hamasaka, G., Sakurai, F. and Uozumi, Y. : Chem. Commun ., 51, 3886( 2015)

 

产品编号

产品名称

规格

包装

044-34351

Diphenyl Phenanthroline NNC Palladium

【 DPP-NNC Pd】

有机合成用

100 mg

040-34353

500 mg

 

有机分子不对称合成催化剂

有机分子不对称合成催化剂

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  • 参考文献

有机分子不对称合成催化剂

有机分子不对称合成催化剂

高产率・高选择性

  本产品是带有 Tetraaminophosphonium(N4P)结构的有机分子催化剂。

  用于不对称羟醛缩合反应, 不对称 Michael 加成反应,不对称的氢膦酰化反应等不对称反应,产率与立体选择性都优秀的不对称的合成催化剂 VIP(= Valine-derived IminoPhosphorane)缬氨酸衍生亚氨基磷烷,它在不具有取代基的二胺以及含有M体甲基的物质中会生成P盐。



◆特点


● 多功能手性有机分子催化剂(不对称羟醛反应,如不对称 Michael 加成反应)。

● 获得高产率,高选择性的所需产物。

● 盐酸具有良好的保存稳定性(通过与 KOtBu 等共同使用,作为游离碱来运用)。



不对称醛醇缩合反应(P-VIP)


[a] 本次反应是根据基板 0.10 mmol 来使用的5.0对应量的醛,在2-甲基四氢呋喃中,-50℃的条件下,进行20小时的反应。

[b] 分离的产物的产出率。

[c] 对未提纯的反应物,进行 1 H NMR 测量,确定百分比率。

[d] 使用 CHIRALPAK AD3 柱,确定比例。


● 不对称 Michael 加成反应(P-VIP)

● 不对称 Michael 加成反应(1,6 加成)(P-VIP)

● 不对称氢膦酰化反应(M-VIP·HCl) 

有机分子不对称合成催化剂                     有机分子不对称合成催化剂

P-VIP・HCl                                      M-VIP・HCl 

产品列表
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 备注
226-02381 P-VIP・HCl 
P 不对称合成催化剂
50 mg
229-02371 M-VIP・HCl 
M不对称合成催化剂
50 mg

不对称合成酶催化剂

不对称合成酶催化剂

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不对称合成酶催化剂不对称合成酶催化剂

Amano Lipase(天野脂肪酶)



本产品是酶生产商 Amano Enzyme 株式会社提供的脂肪酶。


   

不对称合成酶催化剂

  [套装组成]

  Lipase AK Amano

  Lipase AS Amano

  Lipase   AYS Amano

  Lipase G Amano 50

  Lipase PS Amano SD

  Lipase PS IM Amano(硅藻土载体固定) 

  ※欲了解更多信息,请咨询我们。


  使用生物催化剂符合绿色化学观念“不产生不必要的物质”“不做出不必要的物质”(“利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染”),是能获取光学活性化合物简便方法。生物催化剂脂肪酶是与酯结合起作用的酶,对不对称性具有优秀的识别能力,被用于进行不对称合成反应。
  本产品是采用酶生产商 Amano Enzyme 公司的“Amano Lipase”。这次,我们推出六种脂肪酶组合的套装。作为筛选套装,用于研究酶催化剂的反应条件,欢迎前来购买。

◆酶催化剂的特征


● 可与水系溶液,有机溶液进行反应

● 常温,常压的条件即可进行反应

● 因固定化,可以进行反复反应

● 因不需要化学催化剂,所以价格低廉,且产出排废物少



◆脂肪酶的基本反应


水解反应


不对称合成酶催化剂

合成反应


不对称合成酶催化剂



◆脂肪酶


特点


通过脂肪酶催化的不对称合成反应,可以利用于外消旋体拆分。

● 将甘油三酯加水分解成甘油和脂肪酸

● 催化甘油三酯的酯交换反应

● 催化各种酯类立体选择性水解反应或者酯交换反应



反应例


● 反应例[a] AMANO脂肪酶AK(Source: Pseudomonas fluorescens)

 

不对称合成酶催化剂

 

● 反应例[b]AMANO脂肪酶PS IM,硅藻土固定化(Source: Burkholderiacepacia)

  是采用硅藻土作为载体对脂肪酶PS天野(AMANO)SD进行固定化的酶。如果使用没有固定化的粉末,可能出现有机溶剂发生酯化反应等变异现象。为解决该问题,可以通过使用固定化酶来避免。

 

不对称合成酶催化剂



 ◆产品列表


No.

产品编号.

产品名称

来源

活性

等级

容量

1

125-06541

Lipase AK Amano

Pseudomonas fluorescens

≧20,000 FIP units/g

有机合成用

10 g

121-06543

50 g

2

129-06561

Lipase AS Amano

Aspergillusniger

≧12,000 units/g

有机合成用

10 g

125-06563

50 g

3

122-06551

Lipase AYS Amano

Candida cylindracea

≧30,000 units/g

有机合成用

10 g

128-06553

50 g

4

121-06521

Lipase G Amano 50

Penicilliumcamemberti

≧50,000 units/g

有机合成用

10 g

127-06523

50 g

5

128-06531

Lipase PS Amano SD

Burkholderiacepacia

≧23,000 FIP units/g

有机合成用

10 g

124-06533

50 g

6

127-06501

Lipase PS IM Amano, 
 Immobilized on Diatomaceous Earth

Burkholderiacepacia

≧500 units/g

有机合成用

5 g

125-06502

25 g


◆Amano Lipase的性质


  显示脂肪酶作用于甘油三酯游离出脂肪酸中表现的各项性质。


产品名称

形态

油脂位置特异性

脂肪酸链长特异性

立体选择性报告例子数

Lipase AK Amano

粉末

1,3>2

短中长链

☆☆☆☆

Lipase AS Amano

粉末

1,3>>>2

短中链

☆☆☆

Lipase AYS Amano

粉末

短中长链

☆☆☆

Lipase G Amano 50

粉末

中长链

Lipase PS Amano SD

粉末

1,3>2

短中长链

☆☆☆☆☆

Lipase PS IM Amano, Immobilized on Diatomaceous Earth

固定化酶

1,3>2

短中长链

☆☆☆☆☆

 

相关产品


◆氨基酰化酶


特点

  氨基酰化酶是使N-酰基氨基酸水解的酶。

● 反应例[d] D-氨基酰化酶(Source: E.coli)

  D-氨基酰化酶是只与 D-氨基酸发生特异性反应,不与 L-氨基酸反应,具有高立体选择性。不仅作用于直链脂肪族氨基酸,也包括芳香族氨基酸。

 

不对称合成酶催化剂

参考文献


[a] Zhimin, Q. andRenwei, L. : Advanced Materials Research, 560, 333 (2012).

[b] Yu-Guo, Z. et al. : Tetrahedron: Asynmmetry, 23, 1517 (2012).

[c] 佐藤 幸秀: 和光純薬時報 , 84, 3 (2016)

[d] 広瀬 芳彦: 和光纯药时报 , 71, 4 (2003)

产品列表
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 备注
125-06541 Lipase AK Amano 10 g 有机合成用
121-06543 Lipase AK Amano 50 g 有机合成用
129-06561 Lipase AS Amano 10 g 有机合成用
125-06563 Lipase AS Amano 50 g 有机合成用
122-06551 Lipase AYS Amano 10 g 有机合成用
128-06553 Lipase AYS Amano 50 g 有机合成用
121-06521 Lipase G Amano 50 10 g 有机合成用
127-06523 Lipase G Amano 50 50 g 有机合成用
128-06531 Lipase PS Amano SD 10 g 有机合成用
124-06533 Lipase PS Amano SD 50 g 有机合成用
127-06501 Lipase PS IM Amano,
  Immobilized on Diatomaceous Earth
5 g 有机合成用
125-06502 Lipase PS IM Amano,
  Immobilized on Diatomaceous Earth
25 g 有机合成用
019-26831 Amano Lipase Screening Set (Contains 6 Lipase) 产品列表No. 1, 2, 3, 4, 5, 6
 10g×5种类(No. 1-5) 
 5 g×1种类(No. 6)
有机合成用
015-26311 D-Aminoacylase Amano 10M units 有机合成用
011-26313 D-Aminoacylase Amano 50M units 有机合成用

动态动力学拆分用共催化剂 V-MPS4

动态动力学拆分用共催化剂
V-MPS4

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动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

动态动力学拆分用共催化剂

V-MPS4

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

一般使用水解酶的脂肪酶进行的反应,仅会与外消旋体的一种对映体发生反应,产物回收率的上限只有50%。


V-MPS4是一种在介孔二氧化硅搭载氧钒化合物的催化剂,通过将本催化剂与烯丙醇脂肪酶在同一反应体系中使用,可以从最多四种异构体中仅制备得一种对映体。


特点1),2)

● 介孔二氧化硅搭载氧钒催化剂的固定化催化剂

● 配合脂肪酶使用,可以把外消旋体定量转换为光学活性

反应机制

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

反应例12)

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

◆应用例13),4)

合成(+)-tanikolide

动态动力学拆分法

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

传统合成法

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

反应例25)

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

◆应用例25)

全合成(-)-crinane

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

实验结果

通过加快搅拌速度可以缩短反应时间。

动态动力学拆分用共催化剂   V-MPS4

参考文献


1) Egi M., Sugiyama K., Saneto M., Hanada R., Kato K. and Akai S.: Angew. Chem. Int. Ed., 52, 3654 (2013).

2) Sugiyama K., Oki Y., Kawanishi S., Kato K., Ikawa T., Egi M. and Akai S.: Catal. Sci. Technol., 6, 5023 (2016).

3) 赤井周司 : 生産と技術., 66, 57 (2014).

4) Fujioka H., Matsuda S., Horai M., Fujii E., Morishita M, Nishiguchi N., Hata K. and Kita Y. : Chem. Eur. J., 13, 5238 (2007).

5) Kawanishi S., Sugiyama K., Oki Y. and Akai S. : Green Chem., published online (2016). DOI:10.1039/C6GC01995A

产品列表
相关产品
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 备注
228-02341 V-MPS4 1 g 有机合成用
224-02343 V-MPS4 5 g 有机合成用
*V-MPS4在潮湿环境下不稳定,请在惰性气体氛围下使用(推荐使用手套箱)
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 备注
127-06501 Lipase PS IM Amano, Immobilized on DiatomaceousEArth Amano 
脂肪酶 PS-IM(硅藻土载体固定)
1 g 有机合成用
125-06502 Lipase PS IM Amano, Immobilized on DiatomaceousEArth Amano  
脂肪酶 PS-IM(硅藻土载体固定)
5 g 有机合成用

N.E. CHEMCAT制 金属负载型催化剂

N.E. CHEMCAT制 金属负载型催化剂

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N.E. CHEMCAT 金属负载型催化剂N.E. CHEMCAT制 金属负载型催化剂



非均相催化剂由于其可以回收的优点被广泛使用,特别是使用钯-碳的加氢反应,由于其原子经济性高,更被广泛用于工业生产中。

但是,由于钯-碳容易起火,保管的时候需要特别注意。这次,和光追加了起火性低的含水非均相催化剂。


 

优点


    (1)含水,不容易起火

    (2)N.E.CHEMCAT公司的高活性金属催化剂系列

    (3)可以大量使用

产品列表
相关产品
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 备注
164-26971 Pd/C, type STD (Pd 5%) (wetted with water) 5 g
162-26972 Pd/C, type STD (Pd 5%) (wetted with water) 25 g
160-26973 Pd/C, type STD (Pd 5%) (wetted with water) 100 g
168-26991 Pd/C, type K (Pd 5%) (wetted with water) 5 g
166-26992 Pd/C, type K (Pd 5%) (wetted with water) 25 g
164-26993 Pd/C, type K (Pd 5%) (wetted with water) 100 g
165-27001 Pd/C, type NX (Pd 5%) (wetted with water) 5 g
163-27002 Pd/C, type NX (Pd 5%) (wetted with water) 25 g
161-27003 Pd/C, type NX (Pd 5%) (wetted with water) 100 g
163-27041 Pd/C, type PE (Pd 10%) (wetted with water) 5 g
161-27042 Pd/C, type PE (Pd 10%) (wetted with water) 25 g
169-27043 Pd/C, type PE (Pd 10%) (wetted with water) 100 g
162-27011 Pd/C, type NX (Pd 10%) (wetted with water) 5 g
160-27012 Pd/C, type NX (Pd 10%) (wetted with water) 25 g
168-27013 Pd/C, type NX (Pd 10%) (wetted with water) 100 g
167-27061 Pd/C, type UR (Pd 20%) (wetted with water) 5 g
165-27062 Pd/C, type UR (Pd 20%) (wetted with water) 25 g
163-27063 Pd/C, type UR (Pd 20%) (wetted with water) 100 g
169-27021 Pd/C, type NX (Pd 20%) (wetted with water) 5 g
167-27022 Pd/C, type NX (Pd 20%) (wetted with water) 25 g
165-27023 Pd/C, type NX (Pd 20%) (wetted with water) 100 g
188-03151 Ru/C, type B (Ru 5%) (wetted with water) 5 g
186-03152 Ru/C, type B (Ru 5%) (wetted with water) 25 g
184-03153 Ru/C, type B (Ru 5%) (wetted with water) 100 g
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 备注
160-13881 Palladium-Barium  Carbonate (Pd:5%) 10 g 和光一级
161-15273 Palladium-Activated Carbon (Pd 10%) 5 g 和光一级
163-15272 Palladium-Activated Carbon (Pd 10%) 25 g 和光一级
165-15271 Palladium-Activated Carbon (Pd 10%) 100 g 和光一级
163-21441 Palladium-Activated Carbon Ethylenediamine Complex      
(Pd 3.5~6.5%)
1 g 有机合成用
169-21443 Palladium-Activated Carbon Ethylenediamine Complex      
(Pd 3.5~6.5%)
5 g 有机合成用
161-21442 Palladium-Activated Carbon Ethylenediamine Complex      
(Pd 3.5~6.5%)
25 g 有机合成用
167-24261 Palladium Hydroxide on Activated  Carbon (Pd 20%) 
 (wetted with ca.50% water)
5 g 有机合成用
165-24262 Palladium Hydroxide on Activated  Carbon (Pd 20%)  
(wetted with ca.50% water)
25 g 有机合成用

CEM P-Cube催化剂评价系统

CEM P-Cube催化剂评价系统

CEM P-Cube催化剂评价系统

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品牌:CEM
生产厂家:CEM

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PYNN培安P-Cube催化剂评价系统

 

 

 

  • PetroCube是一个为石化工艺专门设计的高效率和高重现性的催化剂筛选系统。目前使用的许多催化剂筛选系统体积都非常庞大,而且需要大量的耗材,长达几周的时间才能筛选出一个催化剂。整个过程效率非常低,同时也耗费了大量资源。市面上许多催化剂筛选系统都缺乏精确的温度控制,对放热反应的安全问题得不到妥善解决,在重现性上也强差人意。
  • 而 PetroCube的成功研发正为这一系列问题提供了良好的解决方案。PetroCube精密灵活的硬件,人性化的设计,高精度的控制系统能高效地利用资源在数小时或几天内完成几个催化剂的同时筛选。

     

    产品特点

    • A.最短的时间
      缩短了催化剂筛选所需要的时间,大大节省了成本和资源。
      筛选过程中可以增加温度及压力,使得优化过程更快更精确。
      能平行进行三个催化剂的筛选
    • B.最精巧的设计
      系统拥有最精巧的机身,能够安全地放置于实验室环境。
    • C.最灵活的配置
      催化床的大小,加气通道,反应通道等都能按使用者需求度身定做。
      高黏度的反应物也能在加热的管道流通无阻。
    • D.最精确的控制
      精确的温度传感器能同时监控催化床上六个不同的位置的温度情况。
      精确的流体控制系统确保气相和液相反应物的流速。
    • E.最简便的操作
      Thalesnano 强大的专业控制软件,使得专家及普通操作人员皆能对仪器使用得心应手。

     

     

  •  

     

     

  • 温度范围 室温至600°C (+/-0.5℃)
  • 最大压力 200 bar (+/- 0.8 bar)
  • 液相流速范围 0.1-10 mL/min
  • 气相流速范围 10-200 cm3/min
  • 独立的气体导入管数目 3
  • 标准催化反应器体积 18 cm3. *反应器体积可按需要订造
  • 反应通道的数量 1-3
  • 样品导入管道可以加热至80 ℃或120 ℃
  • 使用者可以自行填充催化剂
  • 进样和收集成品全自动化
  • 材质 316L 不锈钢
  • 尺寸 1.5m 宽 1m 深
  • 系统操作控制软件 GE Scada Software
  • 高强度,高品质,简便的操作
  • 一系列的安全特征
    -氢气和漏气检测器
    -参数上限可以通过软件设置,超过设置参数时反应中断
    -智能泄压阀