稀有金属配合物N2O有助于降解强效温室气体

一氧化二氮(N2o),类似于其化学相对二氧化碳(CO2),是一种主要的温室气体,也是21世纪产生的主要臭氧消耗物质世纪。

氧化二氮和二氧化碳的类似金属配合物有助于合理化两个重要温室气体化学中的差异和相似性。
两个豌豆在豆荚里。氧化二氮和二氧化碳的类似金属配合物有助于合理化两个重要温室气体化学中的差异和相似性。图像信用:Monika Stolar和Chris Gendy。

因此,科学家正在开发新的方法来减少n的排放2以及它与金属的催化分解。

根据一项新研究,n2o可以附加到金属,因为它绑定了CO2,这有助于开发具有更强键合的新复合物。这可以使用N2o合成化学或有助于将其分解为不会对大气产生负面影响的物质。

研究结果报告了Angewandte Chemie国际版2月17日发表的一篇重要论文th, 2021年。

根据对全球N2O预算,N2o排放量在过去的40年里一直在上升,这一增加是由农业活动引起的。虽然大气层包含n2浓度是CO的1000倍2,n2o是温室气体强大的300倍。

N2o天然被酶转化为h2O, N2.借助催化金属配合物,该方法可以在实验室设置中模仿。令人惊讶的是,定义明确的n2虽然具有过渡金属的复合物非常罕见,但有限公司2有良好的记录和丰富的协调化学。

这两种相关的微小分子的高度不同行为已经归因于n的不良配体特性2与CO相比2;但是,这种理由的细节和起源不容易跟踪。

我们在这个话题上找到的信息越多,我们就越倾向于循环推理。在很多情况下,N的一些性质2O被突出显示,但它们几乎都是CO的特征2

Heikki M. Tuononen博士Jyväskylä大学,芬兰

这个难题是原因之一,为什么托尼恩博士访问卡尔加里作为基本学者,我们的研究团队决定加入和合成n的类似金属复合物2o和co.2,并详细研究金属 - 配体相互作用,“通知罗兰罗斯勒博士来自加拿大卡尔加里大学。

n的稀有金属络合物2O即使在室温下也是稳定的

两年分析的结果表明,与一般意见相比,n的金属结合潜力2相应地,O的金属结合能力较好,甚至优于CO2

结果表明,N2o主要是,如果不是完全,负责使用这种配体的金属配合物的稀缺

Heikki M. Tuononen博士Jyväskylä大学,芬兰

一旦我们有右边的金属伴侣2O,它们的结合足够强,即使在室温下也能分离和表征一个罕见的侧面结合复合物,“来自卡尔加里大学的前博士生克里斯议员博士博士议员部分负责综合研究工作。

除了证明N2O具有比目前所认识到的更好的附着金属的内在潜力,这两个研究小组的分析使N的相干设计成为可能2o比迄今定义的复合物更稳定。这可能会因此铺平使用n2在合成化学领域。

N2o在很多方面是一个巨大的氧化剂。它是热力学的强烈,相对便宜,并给出n2作为唯一的副产品

Heikki M. Tuononen博士Jyväskylä大学,芬兰

如果N能得到更广泛的应用,那肯定是件好事2O作为金属催化反应的氧化剂。同时,我们不应忘记它在大气中所起的作用罗斯勒博士补充道。

大自然已经发现了转化N的优雅的酶途径2o进入对大气无害的产品。我们应该使用新型催化剂的人工排放来实现同样的目标,“研究团队结束了。

这项研究题为“镍的同结构氧化亚氮和二氧化碳配合物中的侧位协调”,由Braulio Michele Puerta Lombardi, Chris Gendy, Benjamin S. Gelfand, Guy M. Bernard, Roderick E. wasliishen, Heikki M. Tuononen和Roland Roesler撰写。

它作为一篇非常重要的论文发表在网上Angewandte Chemie国际版2月17日的期刊th, 2021年。

这项研究的研究资源由卡尔加里大学、Jyväskylä和阿尔伯塔大学以及加拿大创新基金会和芬兰网格和云基础设施提供。

The study was financially supported by the European Research Council under the EU’s Horizon 2020 programme (Grant #772510 to H.M.T.) and from the NSERC of Canada in the form of Discovery Grants (#2019-07195 to R.R. and #2019-06816 to R.E.W).

期刊引用:

Lombardi,B. M.P.,.(2021).镍的等结构氧化亚氮和二氧化碳配合物的侧位配合Angewandte Chemie国际版。doi.org/10.1002/anie.202011301

来源:https://www.jyu.fi/en/

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