Neue Forschungsmethode: Licht revolutioniert nachhaltige und effiziente Alkensynthese aus verbreiteten Chemikalien

Lesezeit: 2 Minuten
Durch Ernst Müller
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Lichtgetriebene chemische Reaktion mit Alkenen und Molekülen.

BerlinForscher der National University of Singapore haben eine innovative Methode entdeckt, um mit Hilfe von Licht Alkene herzustellen. Dieser einfache Prozess ermöglicht es, gängige Chemikalien wie Carbonsäuren, Alkohole und Alkane direkt in Alkene umzuwandeln. Diese neue Technik könnte bedeutende Auswirkungen auf Industrien haben, die Alkene nutzen, wie beispielsweise die Kunststoff- und Synthesekautschukherstellung.

Eine innovative Methode vereint zwei chemische Reaktionen in einem einzigen Prozess, der durch Lichtenergie angetrieben wird. Dabei kommen die photokatalytische radikalische Addition und die Norrish-Typ-II-Reaktion zum Einsatz. Wissenschaftler setzten Vinylketon ein, um die Wirksamkeit des Prozesses zu steigern und die Handhabung zu erleichtern. Dadurch wird die Effizienz der Reaktion erhöht und unerwünschte Nebenreaktionen werden verringert.

Diese Neuerung ist entscheidend, da sie es ermöglicht, verschiedene Chemikalien wie Carbonsäuren und Alkohole in einem einzigen Schritt in Alkene umzuwandeln. Dadurch wird der Prozess vereinfacht und effizienter gestaltet. Zudem bietet sie die Möglichkeit, Olefine später bei der Herstellung komplexer Moleküle hinzuzufügen und eröffnet Forschern zusätzliche Möglichkeiten jenseits herkömmlicher Methoden.

Licht als Energiequelle zu nutzen ist sehr attraktiv, da es sauber und reichlich verfügbar ist. Durch den Einsatz von Licht können Wissenschaftler teure oder schädliche Chemikalien vermeiden. Diese Methode unterstützt aktuelle Bestrebungen in der Chemie, sich auf nachhaltige und umweltfreundliche Verfahren zu konzentrieren. Die neue Technik könnte zu umweltverträglicheren industriellen Praktiken führen.

Die neue Methode zeichnet sich durch ihre Flexibilität aus, da sie keine speziellen Ausgangsmaterialien wie Aldehyde und Ketone benötigt, die bei herkömmlichen Verfahren erforderlich sind. Sie ermöglicht den Einsatz einer größeren Vielfalt an Chemikalien. Dies könnte dazu beitragen, die Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen zu verringern und die Produktionskosten zu senken, wodurch Alkene sowohl für klein- als auch für großangelegte Produktionen erschwinglicher werden.

Diese Methode könnte auf weitere Ausgangschemikalien angewendet werden, was die Herstellung von Alkenen verändern könnte. Durch die gezielte Formkontrolle von Alkenen lässt sich die Qualität des Endprodukts erheblich verbessern, was in den Produktionslinien zu mehr Präzision führt.

Diese Entwicklung ist nicht nur ein Durchbruch; sie zeigt, wie sich die chemische Synthese wandelt. Durch die Verbindung von alten und neuen Methoden machen Wissenschaftler Fortschritte und heben die Bedeutung von Innovation hervor. Diese Entdeckung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Chemie dar und wird Bereiche wie Medizin und Landwirtschaft beeinflussen.

Die Studie wird hier veröffentlicht:

http://dx.doi.org/10.1038/s41557-024-01642-6

und seine offizielle Zitation - einschließlich Autoren und Zeitschrift - lautet

Hao Zeng, Ruize Yin, Yu Zhao, Jun-An Ma, Jie Wu. Modular alkene synthesis from carboxylic acids, alcohols and alkanes via integrated photocatalysis. Nature Chemistry, 2024; DOI: 10.1038/s41557-024-01642-6
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