Синтез и каталитические свойства гомогенных и гетерогенных Pt(II) комплексов в реакциях переноса водорода


Просмотры: 0 / Загрузок PDF: 0

Авторы

  • Akbota Aronova Satbayev University

DOI:

https://doi.org/10.32523/3107-278X-2026-156-3-11-22

Ключевые слова:

Pt(II) complexes, phosphinite ligands, ionic liquid fragments, heterogeneous catalyst, transfer hydrogenation, ketones, polymer-supported catalyst

Аннотация

В данной работе синтезированы и исследованы в качестве каталитических систем для реакций переноса водорода гомогенные и гетерогенные комплексы Pt(II) на основе фосфинитных лигандов, содержащих фрагменты ионных жидкостей. Гомогенный комплекс Pt(II) [PtCl₂((PPh₂O₂C₇H₁₄N₂)₂)]Cl₂ был синтезирован и охарактеризован методами ³¹P{¹H}, ¹H, ¹³C ЯМР, ИК-спектроскопии и элементного анализа. Полученные спектроскопические данные подтвердили образование структурно определённого квадратно-плоского комплекса Pt(II).

Для получения гетерогенной каталитической системы комплекс Pt(II) был иммобилизован на аминометилированном полистироле. Полимер-иммобилизованный катализатор был охарактеризован методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX). Результаты подтвердили успешное внедрение частиц Pt(II) в полимерную матрицу при содержании платины 0,25 мас.%.

Каталитическая активность как гомогенных, так и гетерогенных комплексов Pt(II) была изучена в реакциях переноса водорода кетонов с использованием изопропанола в качестве донора водорода в присутствии KOH. Гомогенный катализатор Pt(II) продемонстрировал высокую каталитическую активность, обеспечивая высокие значения конверсии за короткое время реакции. Гетерогенный катализатор также показал хорошие каталитические характеристики наряду с практическими преимуществами, такими как лёгкое отделение от реакционной среды и возможность повторного использования.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что комплексы Pt(II) на основе фосфинитных лигандов, содержащих фрагменты ионных жидкостей, являются перспективными каталитическими системами для реакций переноса водорода. Сочетание высокой каталитической активности, структурной стабильности и возможности регенерации и повторного использования гетерогенного катализатора делает данные системы привлекательными для дальнейшего применения в устойчивых каталитических процессах.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

References

Alshammari, Y., Patel, D., Hellgardt, K. (2022). Rh-Catalyzed Environmentally Benign Selective Hydrogenation of Ketones and Aromatics. Catalysts, Vol. 12, 1578-1585. https://doi.org/10.3390/catal12121578

Zhou, H., Chen, X., Wang, J. (2025). Chloride-Assisted Transfer Hydrogenation of Ketones Catalyzed by Rhodium Complexes. ChemCatChem, 32(2), 392-407. https://doi.org/10.1002/cctc.202401692

Johnson, N.B., Lennon, I.C., Moran, P.H. (2021). Rhodium catalysed transfer hydrogenation of ketones. Thesis. University of Liverpool, 21 (1), 325-333.

Rafikova, K.S., Zazybin, A.G., Yu, V. K. (2014). Synthesis of bidentate phosphorous-containing ligand based on imidazolium ionic liquid. Academic Scientific Journal of Chemistry, Series of Chemistry and Technology, 56, 51-54.

Rafikova, K. S., Zazybin, A. G., Yu, V. K. (2014). Metal containing ionic liquids as solvent and catalyst in alkylation reactions. Chemical Journal of Kazakhstan, 47, 194-203.

Rafikova, K. S., Meric, M., Aydemir, M., Zazybin,, A., Temel H. (2013). In Catalytic Activity of Polymer Supported Ionic Liquid Pd (II) Complex in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 39(2), 543-552.

Lee, J., Kim, H. A. (2018). Recyclable Nanoparticle-Supported Rhodium Catalyst for Hydrogenation of Alkenes and Ketones. ACS Omega, 47 (1), 365-378.

Rafikova, K. S., Meric, M., Aydemir, M., Zazybin, A., Temel, H. (2013). In Synthesis of polymer anchored ligand and Pd(II) complex with Ionic Liquid Precursor. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 39 (2), 468-479.

Zazybin, A., Rafikova, K., Abilda, N., Yu, V., Begimova, G., Aydemir, M., Temel, H., Sasaki, T. (2014). New homogeneous and heterogeneous catalytic systems containing metal-tagged ionic liquids in the C-C bond forming reactions. The Seventh Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology, 33 (1), 671-682.

Rafikova, K., Kystaubayeva, N., Aydemir, M., Selim, Y., Kayan, C., Zazybin, A., Ok, F., Baysal, A, Temel, H. (2014). Rhodium-catalyzed transfer hydrogenation with aminophosphines and analysis of electrical characteristics of rhodium(I) complex/n-Si heterojunctions. Appl. Organometal. Chem., 28, 396-404.

Rafikova, K., Kystaubayeva, N., Aydemir, M., Kayan, C., Ocak, Y.S., Temel, H., Zazybin, A., Gürbüz, N., Özdemir, İ. (2014). Transfer hydrogenation of ketones catalyzed by New Rhodium and Iridium Complexes of Aminophosphine Containing Cyclohexyl Moiety and Photosensing Behaviors of Rhodium and Iridium Based Devices. Journal of Organometallic Chemistry, 758, 1-8.

Aydemir, M, Rafikova, K., Kystaubayeva, N., Pasa, S., Meric, N., Ocak, Y., Zazybin, A., Temel, H., Gürbüz, N., Özdemir, İ. (2014). Ionic liquid based Ru(II)–phosphinite compounds and their catalytic use in transfer hydrogenation: X-ray structure of an ionic compound 1-chloro-3-(3-methylimidazolidin-1-yl)propan-2-ol . Polyhedron, 81, 245–255.

Rafikova, K., Kystaubayeva, N., Aydemir, M., Meriç, N., Paşa, S., Zazybin, A., Temel, H. (2014). Use of Ionic Liquids Based Ru(II)-phosphinite Complexes in Transfer Hydrogenation (TH) Reactions as Catalyst. 5th National Catalysis Conferenceof Çukurova University, 12 (1), 231-240.

Meric, N., Aydemir, M., Isik, U., Ocak, Y.S., Rafikova, K., Pasa, S., Kayan, C., Durap, F., Zazybin, A., Temel, H. (2014). Cross-coupling reactions in water using ionic liquid-based palladium(II)–phosphinite complexes as outstanding catalysts. Applied Organometallic Chemistry, 28, 818–825.

Rafikova, K. S., Zazybin, A.G., Aydemir, M., Meric, N., Pasa, S., Temel, H. (2014). Catalitic Activity of Ionic Liquid Based Platinum (II) Complexes in Kharasch Addition Reaction. Ionic Liquids. Gordon Research Conference, 12 (2), 134-143.

Claver, C. (2017). Asymmetric Hydrogenation and Transfer Hydrogenation of Ketones. Chemical Reviews, 3, 567-574.

Ragini, D., Jaya, P. (2019). Trends of green catalysis in synthetic chemistry. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 10, 5311-5317.

Somwanshi, S. B., Somvanshi, S. B., Kharat, P. B. (2020). Nanocatalyst: A brief review on synthesis to applications. Journal of Physics: Conference Series, 43, 232-240.

Ningthoujam, R. (2022). Nanocatalyst in remediating environmental pollutants. Chemical Physics. Impact, 4, 100064-100070.

Rafikova, K.S., Zazybin, A.G., Temel, H., Aydemir, M., Meric, N., Pasa, S., Yu, V. K., Kystaubaeva, N.U. (2014). Kharasch addition reaction catalyzed by platinum (II) complexes based on ionic liquids. Herald of KBTU, Chemico-Technological sciences and ecology, 1, 41-48.

Chen, Y., Gao, R., Liu, L. (2022). Platinum-based nanocatalysts for selective hydrogenation reactions: Recent progress and perspectives. ACS Catalysis, 12 (18), 11376–11402.

Tungatarova, S.A., Zakumbayeva, G.D. (2020). Catalytic properties of supported platinum catalysts in hydrogenation processes. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology, 3, 45–56.

Li, X., Chen, W. (2020). Homogeneous and Heterogeneous Catalytic Reduction of Ketones. Nature Communications, 12, 237-243.

Rafikova, K., Meriç, N., Binbay, N. E., Okumuş, V., Sever, M. Ş., Belyankova, Y., Aydemir, M. (2024). Biological assays, electrochemical behavior, and theoretical DFT calculations of Ru (II) complexes of chiral phosphinite based based on β-amino alcohols: Transfer hyrogenation of ketones using a HCOOH/Et3N mixture. Journal of Molecular Structure, 1303, 137556.

Masson, G., Ballico, M., Goi, B. E., Carvalho-Jr, V. P., Baratta, W. (2024). Light-enhancing ketone transfer hydrogenation catalyzed by diphosphine phenanthroline ruthenium complexes. Molecular Catalysis, 47, 564-570.

Fu, J., Xu, Q., Low, J., Jiang, C., Yu, J. Ultrathin. (2019). 2D/2D WO3/g-C3N4 step-scheme H2-production photocatalys. Applied Catalysis B., 243, 556-565.

Jia, J., Zheng, L., Li, K., Zhang, Y., Xie, H. Two-electron transfer mechanism from 3D/3D nickel selenide/MoS2 heterostructure accelerates photocatalytic hydrogen evolution and tetracycline hydrochloride removal. Chemical Engineering Journal, 429, 322-329.

Загрузки

Опубликован

01-10-2026

Выпуск

Раздел

Химия

Похожие статьи

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.