绿色化学第7章绿色化学发展趋势.ppt
《绿色化学第7章绿色化学发展趋势.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绿色化学第7章绿色化学发展趋势.ppt(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、上一内容下一内容回主目录 绿色化学绿色化学电子教案湖南科技大学化学化工学院湖南科技大学化学化工学院湖南科技大学化学化工学院湖南科技大学化学化工学院第七章第七章第七章第七章 绿色化学发展趋势绿色化学发展趋势绿色化学发展趋势绿色化学发展趋势 2023/3/4上一内容下一内容回主目录 目 录第一节 不对称催化合成 第二节 酶催化和生物降解 第三节 分子氧的活化和高选择性氧化反应 第四节 清洁的能源第五节 可再生资源的利用 2023/3/4上一内容下一内容回主目录第七章第七章绿色化学发展趋势绿色化学发展趋势 绿色化学和整个化学的发展一样是前景广阔的。绿色化学和整个化学的发展一样是前景广阔的。绿色化学正
2、处于连续性技术进步和非连续性技术进绿色化学正处于连续性技术进步和非连续性技术进步的不断开拓中,原有技术的改进,新的发现和创步的不断开拓中,原有技术的改进,新的发现和创造发明的涌现推动着绿色化学不断完善,以达到环造发明的涌现推动着绿色化学不断完善,以达到环境友好的圆满目的,因此某些对化学学科发展有重境友好的圆满目的,因此某些对化学学科发展有重要意义,同时又有潜在的重大经济和社会效益的研要意义,同时又有潜在的重大经济和社会效益的研究领域中绿色化学发展趋势值得关注。究领域中绿色化学发展趋势值得关注。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第一节第一节 不对称催化合成不对称催化合成 21 21 世纪将
3、是手性化合物大显身手的年代,在近年来这一世纪将是手性化合物大显身手的年代,在近年来这一爆炸似发展的领域中,许多机遇和挑战来自药物领域。爆炸似发展的领域中,许多机遇和挑战来自药物领域。科学家已越来越清楚认识到外消旋药物中错误的对映异科学家已越来越清楚认识到外消旋药物中错误的对映异构体是一种构体是一种“药物污染药物污染”,它的毒副作用可能比医药上,它的毒副作用可能比医药上有活性的对映异构体的疗效要大得多。一个典型的例子有活性的对映异构体的疗效要大得多。一个典型的例子是一种叫是一种叫 thalidomide thalidomide 的药物:的药物:2023/3/4上一内容下一内容回主目录第一节第一节
4、 不对称催化合成不对称催化合成 它的它的 R-R-对映异构体是一种有效的镇静剂,然而它的对映异构体是一种有效的镇静剂,然而它的 S-S-异构体是一种强的胎儿致畸剂。这种药物原是以外消异构体是一种强的胎儿致畸剂。这种药物原是以外消旋出售的,后来发现它会引起胎儿畸变。最近,旋出售的,后来发现它会引起胎儿畸变。最近,Eli Eli Lilly Lilly 公司被迫取消它的抗感染药物公司被迫取消它的抗感染药物 CraflexCraflex ,因已发,因已发现此种药中非活性的现此种药中非活性的 R-R-对映体对肝脏有损害。因此国对映体对肝脏有损害。因此国外对外消旋药物要求拆分成单一对映体的形式出售的规外
5、对外消旋药物要求拆分成单一对映体的形式出售的规定越来越严格。定越来越严格。单一对映体的手性化合物的重要性不仅限于医药,单一对映体的手性化合物的重要性不仅限于医药,在农药和光电新材料发展中,已经证明单一对映体的手在农药和光电新材料发展中,已经证明单一对映体的手性化合物具有更高效率和更优异性能,因此越来越受到性化合物具有更高效率和更优异性能,因此越来越受到重视。重视。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第一节第一节 不对称催化合成不对称催化合成制造光学纯化合物的方法有制造光学纯化合物的方法有 :化学合成:化学合成 -拆分拆分法,不对称化学合成法,不对称催化合成法和发法,不对称化学合成法,不对称
6、催化合成法和发酵法。化学合成所得到的是外消旋化合物,两种酵法。化学合成所得到的是外消旋化合物,两种对映体各占一半,因此必须经拆分才能得到单一对映体各占一半,因此必须经拆分才能得到单一的对映体。这意味着有一半产物是无用的。不对的对映体。这意味着有一半产物是无用的。不对称化学合成较之一般化学合成法前进了一大步,称化学合成较之一般化学合成法前进了一大步,它采用化学计量的手性试剂选择性合成手性化合它采用化学计量的手性试剂选择性合成手性化合物,但由于手性试剂昂贵,限制了它在工业上的物,但由于手性试剂昂贵,限制了它在工业上的推广应用。推广应用。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第一节第一节 不对称催
7、化合成不对称催化合成不对称催化具有独特优势,主要是由于它有不对称催化具有独特优势,主要是由于它有“手手性增殖性增殖”或或“手性放大手性放大”作用,即通过使用催化作用,即通过使用催化量的手性催化剂可以立体选择性地生成大量手性量的手性催化剂可以立体选择性地生成大量手性化合物。它和发酵不同,不对称催化工艺不局限化合物。它和发酵不同,不对称催化工艺不局限于于“生物生物”类型的底物,并且类型的底物,并且 R-R-异构体和异构体和 S-S-异构体同样容易生成,只要采用不同构型的手性异构体同样容易生成,只要采用不同构型的手性催化剂就可实现。不对称催化也避免了发酵过程催化剂就可实现。不对称催化也避免了发酵过程
8、中产生的大量失效营养媒介物的处理问题,而且中产生的大量失效营养媒介物的处理问题,而且根据现在应用于工业上的不对称催化过程的生产根据现在应用于工业上的不对称催化过程的生产效率看,它远高于发酵法。效率看,它远高于发酵法。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第一节第一节 不对称催化合成不对称催化合成基于对映选择性合成手性化合物的重要性日益增基于对映选择性合成手性化合物的重要性日益增加,预计不久的将来作为绿色化学未来重要方向加,预计不久的将来作为绿色化学未来重要方向之一的不对称催化合成将有突飞猛进的发展。之一的不对称催化合成将有突飞猛进的发展。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第二节第二节酶
9、催化和生物降解酶催化和生物降解 迅速发展的生物技术领域在酶催化反应方面提供迅速发展的生物技术领域在酶催化反应方面提供了很多的机遇。目前,遗传工程处理的微生物在了很多的机遇。目前,遗传工程处理的微生物在合成用于人类治疗的稀少而有效的肽方面的作用合成用于人类治疗的稀少而有效的肽方面的作用已经确立。同样的分子生物技术还能用来加强工已经确立。同样的分子生物技术还能用来加强工业过程催化剂使用的酶的性能,这同传统催化技业过程催化剂使用的酶的性能,这同传统催化技术是非常类似的。酶和其他生物系统在温和的温术是非常类似的。酶和其他生物系统在温和的温度、压力和度、压力和 pH pH 值条件下,在稀水溶液中能很好值
10、条件下,在稀水溶液中能很好地工作。这些系统催化的反应是典型对环境友好地工作。这些系统催化的反应是典型对环境友好的,因为生成的副产物或废物很少。的,因为生成的副产物或废物很少。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第二节第二节酶催化和生物降解酶催化和生物降解通常,这些催化剂和由它们合成的材料是生物可以降解的,因此不会长久存在在环境中。这些反应是典型选择性的并有特别高的收率,而且酶能够催化单一反应器中的整个系列的反应,导致总收率的很大改进和高的位置特效性,以及大多数情况下 100%的手性合成。整个细胞催化的酶催化技术的改良使用,用单种酶或复合酶催化的反应和化学合成对于新的催化技术的发展都是很重要
11、的。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第二节第二节酶催化和生物降解酶催化和生物降解各种微生物体的全部细胞常常被用于从简单的各种微生物体的全部细胞常常被用于从简单的起始物质催化合成复杂的分子。完整的微生物细起始物质催化合成复杂的分子。完整的微生物细胞作为生物合成催化剂利用了酶的独特特性:它胞作为生物合成催化剂利用了酶的独特特性:它们是由自然设计在复杂合成或降解过程中同时起们是由自然设计在复杂合成或降解过程中同时起作用的。因为这个性质,整个细胞和微生物都能作用的。因为这个性质,整个细胞和微生物都能够当作催化整体,来实现复杂手性分子全部合成够当作催化整体,来实现复杂手性分子全部合成中的多步反应
12、。采用遗传工程技术,国外从葡萄中的多步反应。采用遗传工程技术,国外从葡萄糖直接合成了糖直接合成了D-生物素分子。生物素含有生物素分子。生物素含有3个个手性中心,目前的化学合成需要手性中心,目前的化学合成需要13-14个步骤,个步骤,其收率很低。其收率很低。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第二节第二节酶催化和生物降解酶催化和生物降解类似地研究人员正在构组一种微生物体以便从葡类似地研究人员正在构组一种微生物体以便从葡萄糖直接催化合成维生素萄糖直接催化合成维生素C的前身物,最后再的前身物,最后再经化学转化为维生素经化学转化为维生素C。从碳水化合物起始原。从碳水化合物起始原料合成抗体时也应用了
13、微生物体的完整细胞,这料合成抗体时也应用了微生物体的完整细胞,这些细胞也用于某些类固醇的生物催化。许多具有些细胞也用于某些类固醇的生物催化。许多具有复杂合成过程的特殊化学品能够通过完好的微生复杂合成过程的特殊化学品能够通过完好的微生物体来最有效地生产,这些微生物是应用天然设物体来最有效地生产,这些微生物是应用天然设计的一系列酶催化反应去同时工作的。计的一系列酶催化反应去同时工作的。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第二节第二节酶催化和生物降解酶催化和生物降解正如上一章列举的许多酶催化已用于工业生正如上一章列举的许多酶催化已用于工业生产过程,但这仅仅是开始,未来的发展前景更令产过程,但这仅
14、仅是开始,未来的发展前景更令人鼓舞。日本公司正在开发精细化学品合成的酶人鼓舞。日本公司正在开发精细化学品合成的酶催化过程。他们想用此技术来合成谷氨酸单钠盐,催化过程。他们想用此技术来合成谷氨酸单钠盐,L-色氨酸和苯基丙氨酸。酶催化反应的立体定色氨酸和苯基丙氨酸。酶催化反应的立体定向性在聚合物合成中也已得到有效应用。向性在聚合物合成中也已得到有效应用。ICI公公司开发了一种从苯合成聚苯的化学和酶的联合过司开发了一种从苯合成聚苯的化学和酶的联合过程,如果采用其他方法制造这种产品,将是非常程,如果采用其他方法制造这种产品,将是非常昂贵的。昂贵的。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第二节第二节酶
15、催化和生物降解酶催化和生物降解酶的重组技术提供了生产单一生物体的前景,酶的重组技术提供了生产单一生物体的前景,这种生物体含有能降解环境中有害废物的一组基这种生物体含有能降解环境中有害废物的一组基因工程酶。酶重组会使微生物体降解成新的分子,因工程酶。酶重组会使微生物体降解成新的分子,并拓展了微生物体攻击合成有机化合物的能力。并拓展了微生物体攻击合成有机化合物的能力。利用酶能自我再生、便宜制得、而又能在环境中利用酶能自我再生、便宜制得、而又能在环境中常规条件下工作的想法,也许是现代科学为处理常规条件下工作的想法,也许是现代科学为处理和降解有害废物所能涉及的最有效方法之一,这和降解有害废物所能涉及的
16、最有效方法之一,这些废物包括人工合成的、在苛刻条件下稳定的有些废物包括人工合成的、在苛刻条件下稳定的有机化学品。某些酶的宽底物特性,为改善和保护机化学品。某些酶的宽底物特性,为改善和保护环境提供了应用酶催化的可能。环境提供了应用酶催化的可能。2023/3/4上一内容下一内容回主目录第三节第三节分子氧的活化和高选择性氧化反应分子氧的活化和高选择性氧化反应 据统计全世界生产的主要化学品中据统计全世界生产的主要化学品中50%以上是和选以上是和选择氧化过程有关的。它包括了碳氢化合物氧化成含氧化择氧化过程有关的。它包括了碳氢化合物氧化成含氧化合物和含氧化合物的氧化转化。现在有机化学品的制造合物和含氧化合
17、物的氧化转化。现在有机化学品的制造大多是以石油为原料,而石油烃分子又都是处于还原状大多是以石油为原料,而石油烃分子又都是处于还原状态,因此通过氧化将它们转化为带有不同含氧基团的有态,因此通过氧化将它们转化为带有不同含氧基团的有机化合物在有机化学中占有重要的地位。然而氧化反应机化合物在有机化学中占有重要的地位。然而氧化反应是有机反应中最难控制反应方向的,它们往往在生成主是有机反应中最难控制反应方向的,它们往往在生成主产物的同时,生成许多副产物,这使得氧化反应的选择产物的同时,生成许多副产物,这使得氧化反应的选择性较低。加上至今不少氧化反应仍然采用的是化学计量性较低。加上至今不少氧化反应仍然采用的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 绿色 化学 发展趋势
限制150内