Entwicklung polymerisierbarer BINOL-Derivate

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Details

In dieser Arbeit wird die Entwicklung chiraler, katalytisch aktiver Polymere mit intrinsischer Mikroporosität vorgestellt. Verschiedene enantiomerenreine BINOL-Derivate mit polymerisierbaren Substituenten wurden mittels der oxidativen Kupplung von Thiophenen polymerisiert. Die hergestellten Feststoffe wiesen intrinsische Mikroporosität und hohe spezifische Oberflächen von bis zu 1247 m2/g auf. Phosphorsäure-funktionalisierte Monomere und Polymere konnten anschließend erfolgreich als Organokatalysatoren in der enantioselektiven Transferhydrierung von Stickstoffheterocyclen eingesetzt werden. Die Polymerisation führte sowohl zur Immobilisierung als auch zur Verbesserung der Enantioselektivität der monomeren Katalysatoren. Erste Untersuchungen zeigten, dass die heterogenen Katalysatoren einfach separiert und wiederverwendet werden können. Desweiteren wird ein polymerisierbarer Octahydro-BINOL-Ligand vorgestellt, der den Monoalkoxy-Liganden in den neusten Schrock-Metathese-Katalysatoren nachempfunden ist und als Grundlage für Untersuchungen zur Immobilisierung dieser Katalysatoren dienen kann.

Autorentext

Christian Bleschke, geboren 1981 in Berlin, studierte Chemie an der Technischen Universität Berlin. Dort fertigte er unter der Leitung von Prof. Dr. Siegfried Blechert seine Diplomarbeit und Dissertation an, die er 2011 abschloss. Er beschäftigte sich u.a. mit Hydroaminierung, Organokatalyse, Immobilisierung und heterogenen Reaktionen.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09783838129389
    • Sprache Deutsch
    • Auflage Aufl.
    • Genre Chemie
    • Größe H220mm x B150mm x T10mm
    • Jahr 2011
    • EAN 9783838129389
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-3-8381-2938-9
    • Veröffentlichung 13.10.2011
    • Titel Entwicklung polymerisierbarer BINOL-Derivate
    • Autor Christian Bleschke
    • Untertitel zur Herstellung von immobilisierten, chiralen Brnstedsuren und Liganden - Anwendung in der asymmetrischen Katalyse
    • Gewicht 256g
    • Herausgeber Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften
    • Anzahl Seiten 160

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