当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

科研人员光催化合成公斤级氘代化学品

2026/02/06

文章导读
你还在为氘代化学品合成成本高、规模小而头疼?实验室里动辄消耗成吨重水、依赖高温高压的方案,不仅危险还根本没法放大。我们发现,中科大团队用一种原子级分散的钯催化剂,在可见光下让氮杂芳烃和重水直接发生氢氘交换,99%的氘代率居然在室温常压下就能实现。更惊人的是,他们用30个250mL反应器批量操作,一口气做出了1.157公斤的氘代产物——这已经不是“能上量”的问题,而是彻底改写了传统合成路径。但真正让人坐不住的,是那个被藏起来的关键:为什么其他催化体系必须用过量D2O,而他们能把摩尔比压到接近20?这个秘密,可能正在动摇整个同位素标记领域的根基。
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学技术大学团队提出了重水中氮杂芳烃发生氢氘交换的纳米光催化合成路线。在室温常压、可见光照射和惰性气体条件下,研究通过原子级钯分散的光催化剂(Pd1/TiO2),驱动了公斤级氘代化学品的绿色合成,并揭示了其中关键催化机制。

氘作为氢的稳定同位素,具有重要的应用价值。氘代化合物的合成可以通过还原氘代、脱卤氘代、氢氘交换等方法实现。相比之下,氢同位素交换(HIE)能够以更直接和高效的方式实现分子的一步氘代,且使用相对廉价的同位素试剂重水D2O作为唯一氘源更是广受青睐。然而,现有报道的N-杂芳烃HIE合成策略仍有局限。

研究设计了原子级分散Pd位点的纳米光催化剂,在可见光照射下活化N-杂芳烃的氮邻位C-H键,并与D2O发生氢氘交换反应。与其他催化体系相比,低D2O使用量、可循环使用、宽泛的底物范围和公斤级氘代规模,突出了该纳米光催化系统的先进性。

研究以2-氨基嘧啶作为模型底物,在自研光催化反应器平台上考察了催化剂组分、LED光波长、反应时间等参数。结果表明,在室温、常压和1bar Ar气氛中,可见光照射下,Pd1/TiO2单原子光催化剂可实现2-氨基嘧啶4号位、6号位的99%氘代率。研究通过理化表征技术确定了Pd主要为原子级分散状态。对比试验则表明,该反应的主要活性位点可能来自Pd单原子物种。同时,催化剂的多次循环实验证明了其稳定性。机理研究表明,氮杂芳烃底物会先与纳米光催化剂上的Pd位点进行N原子配位吸附;光照下原位产生的富电子特性Pdδ*位点,借助可能的氧化加成机制,来活化N邻位的C(sp2)–H键;该中间物种与D2O发生氢氘交换和还原消除步骤,产生了氘代N-杂芳烃。释放的Pdδ*位点则易被空穴或羟基自由基氧化回单原子Pdδ+

为验证该纳米光催化体系的实用性,研究人员进行了一系列放大实验。经LED灯带可见光照射,三轮反应后可获取约40g氘代产物。通过循环利用重水,整个合成体系中D2O与反应物的摩尔比可降低至19.7。研究人员在室内搭建了配备30个250mL光反应器的反应架,并批量化复制放大合成反应,最终分离收集了1.157kg氘代产物,证明该光催化合成体系具备良好的可靠性和可操作性。

相关研究成果发表在《自然-合成》(Nature Synthesis)上。《自然-合成》同期以研究简报形式对该工作进行了报道。研究工作国家自然科学基金等的支持。

科研人员光催化合成公斤级氘代化学品

合成氘代N-杂芳烃的氢氘交换路线

科研人员光催化合成公斤级氘代化学品

单原子纳米光催化Pd1/TiO2-h的微观结构分析和重水中光催化HIE性能研究

科研人员光催化合成公斤级氘代化学品

氘代N-杂芳烃的光催化放大合成


版权声明:
文章来源中国科学技术大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

2026年矿产资源、勘探技术与地球科学国际会议(ICRTS 2026)(2026-02-28)

2026年能源、电力与可持续发展国际学术会议(EESD 2026)(2026-03-06)

第三届光电信息与光学工程国际学术会议(OIOE 2026)(2026-03-06)

第九届大数据与应用统计国际学术研讨会(ISBDAS 2026)(2026-03-06)

第五届网络安全、人工智能与数字经济国际学术会议(CSAIDE 2026)(2026-03-06)

第五届材料工程与应用力学国际学术会议(ICMEAAE 2026)(2026-03-06)

2026年社会心理学、行为科学与教育国际会议(SPBSE 2026)(2026-03-09)

2026年智慧交通与检测技术国际会议(ITDT 2026)(2026-03-25)

2026年第六届智能机器人系统国际会议(ISoIRS 2026)(2026-03-27)

2026年第五届算法、计算和机器学习国际会议(CACML 2026)(2026-03-27)

2026年图形学、图像处理与虚拟化研究国际会议(GIPVR 2026)(2026-3-17)

2026年艺术设计与交互技术创新应用国际会议(ICIAADIT 2026)(2026-2-28)

2026年供应链金融与智慧物流国际会议(ICSCFSL 2026)(2026-3-24)

2026年电化学、化学工程与能源国际学术会议(ECEE 2026)(2026-2-14)

2026年网络安全、密码学与量子计算国际会议(ICCCQC 2026)(2026-3-15)

2026年生物科学、能源科学与化学工程国际会议(BSESCE 2026)(2026-2-27)

2026年土木、水利建筑与交通工程国际会议(ICHTE 2026)(2026-2-28)

2026教育研究、社会发展与政治国际会议(ICERSDP 2026 )(2026-3-21)

2026年信息技术与智能教育国际会议(IACIEIT 2026)(2026-4-14)

2026年金融创新与计算机视觉国际会议(FICV 2026)(2026-6-12)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。