一种负载型金属钯催化剂及其制备与应用制造技术

技术编号:7991501 阅读:279 留言:0更新日期:2012-11-21 23:57
本发明专利技术公开了一种负载型金属钯催化剂及其制备方法和用途,其金属负载量为1.0-5.0wt%,比表面积为300-900m2/g,孔容为0.3-1.0cm3/g,孔径为3.0-10.0nm,金属颗粒直径为1.0-8.0nm。本发明专利技术通过三步法实现了尺寸均匀可控的高稳定金属催化剂的制备。本发明专利技术的负载型金属钯催化剂可与脂肪酶结合用于仲醇的动态动力学拆分,催化性能远优于传统浸渍还原法制备的负载型金属钯催化剂。不仅实现了在一锅反应体系中对仲醇的高效拆分,而且可多次重复使用,大大降低了成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及催化剂领域,具体地说,是涉及一种负载型金属钯催化剂及其制备方法和结合生物酶用于仲醇动态动力学拆分的用途。
技术介绍
手性化合物在医药,农药以及生物等相关领域有着广泛的应用。不同构型的手性化合物其药理作用有着巨大的差别,如何能获得单一异构体的手性化合物成为了各国化学科研工作者的研究热点。目前,动力学拆分法是获得单一异构体的手性化合物最主要的方法,但理论上其最大转化率仅为50%。1997年,Sturmer设计了过渡金属络合物与生物酶结合的高效拆分手性化合物的反应体系,即动态动力学拆分技术。此法突破了动力学拆分法最高50%转化率的限制,其理论转化率最终能达到100%。该方法提出后引起了科研工作者的广泛关注,Williams课题组之后报道了使用Al,Rh,Ir的化合物与PFL酶联用动态动力学 拆分苯乙醇,其最好的结果是用Rh2(OAc)4作为外消旋催化剂,苯乙醇的转化率达到了 60%,产物的ee值达到了 98%。虽然使用均相有机金属作为外消旋催化剂具有较高的催化效率,但均相催化体系始终存在产物分离困难、后处理步骤繁琐等问题。同时,有机金属催化剂一般比较昂贵,更限制了它的广泛应用。因此,寻找出一种具有高效消旋性能,又可回收利用的催化剂,与生物酶联用动态动力学拆分手性化合物的体系是实现手性拆分应用的关键。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种负载型金属钯催化剂及其制备方法,为现有金属催化剂领域增添一类新品种。本专利技术另一个目的是为了提供上述这种催化剂的用途,将其与生物酶结合用于仲醇的动态动力学拆分。本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现。—种负载型金属钮催化剂,其特征在于其金属负载量为I. 0-5. 0wt%,比表面积为 300-900m2/g,孔容为 O. 3-1. 0cm3/g,孔径为 3. 0-10. Onm,金属颗粒直径为 I. 0-8. Onm。上述这种负载型金属钯催化剂的制备方法,包括如下步骤(I)在惰性气体保护下,将钯盐溶解在油胺中,得到浓度为O. 5-10mg/mL的钯盐溶液,以3-5°C /min程序升温至50_80°C;将质量浓度为8-15%的叔丁基胺硼烷的油胺溶液倒入上述钯盐溶液中,叔丁基胺硼烷与钯的摩尔比为8:1-20:1 ;将上述溶液以1-5°C /min程序升温至80-120°C,然后在80-120°C保持10-100分钟,冷却至室温后加入1_3倍体积无水乙醇,离心分离,所得产品分散在正己烷中形成金属浓度为O. 05-0. 6mg/mL的溶液;(2)在0_30°C下将介孔二氧化硅SBA-15浸溃在上述溶液中,介孔二氧化硅SBA-15与溶液中金属的质量比为200-300:1,20-50W超声l_5h,离心分离,洗涤,80_120°C真空干燥 l-5h ;(3)将步骤(2)所得产品按照10-30mg/mL的固液比加入甲苯中,再加入2-20%体积的甲基三乙氧基硅烧,50-120°C加热回流l-15h,即得到负载型金属钯催化剂。 所述钯盐为钯无机盐或有机盐,如乙酰丙酮钯。用本专利技术制备的产品通过以下手段进行结构表征X射线衍射(X-raydiffraction, XRD),在日本理学Rigaku D/Max-RB型X射线衍射仪上进行样品的结构分析;透射电镜照片,在日本JEOL JEM2010型高分辨透射电镜于200kV下获得。本专利技术的负载型金属钯催化剂可与生物酶结合用于仲醇的动态动力学拆分,催化性能远优于传统浸溃还原法制备的负载型金属钯催化剂。不仅实现了在一锅反应体系中对仲醇的高效拆分,而且可多次重复使用,大大降低了成本。附图说明图I为本专利技术实施例I制备的样品的TEM照片。 图2为本专利技术实施例I制备的样品的XRD谱图。具体实施例方式下面结合具体实施例对本专利技术是如何实现的做进一步详细、清楚、完整地说明,所列实施例仅对本专利技术予以进一步的说明,并不因此而限制本专利技术。本专利技术实施例中所用试剂均为化学纯。实施例I(I)在惰性气体保护下,将75mg (O. 246mmol)乙酰丙酮钮加入15mL油胺中,搅拌至溶解;以4°C /min程序在10分钟内将上述溶液升温到60°C。将300mg (3. 46mmol)叔丁基胺硼烷溶解在3. 5mL油胺中,快速倒入上述钯盐溶液中。将溶液以3°C /min程序升温至900C,然后在90°C保持60分钟。冷却至室温后加入30mL无水乙醇,8000rmp离心分离产品后分散在125mL正己烷中。(2)在25°C下将O. 3g介孔二氧化硅SBA-15用50mL步骤I金属钯溶液浸溃(含IOmg钯),30W超声2小时,8000rmp离心分离产品,乙醇洗涤,90°C真空干燥4小时。(3)将步骤2产品加入20mL甲苯,加入2. 5mL甲基三乙氧基硅烷,70°C加热回流10小时,即得到负载型金属钯催化剂。其金属Pd负载量为3. 0wt%,比表面积为612m2/g,孔容为I. 0cm3/g,孔径为3. lnm。图I为本实施例所制备样品的TEM照片,从照片可见所得样品中金属Pd纳米颗粒平均直径为4. 5nm,且均匀分散在载体介孔二氧化硅SBA-15孔道中。图2为本实施例所制备样品的XRD谱图,由小角XRD谱图可见样品具有规整的介孔结构,由广角XRD图谱可见样品中金属Pd高度分散。实施例2将实施例I所述的催化剂与生物酶结合用于仲醇的动态动力学拆分。即在IOmL的反应爸中加入O. 5mmol外消旋的苯乙醇,5mL正己烧,60mg负载型金属钮催化剂,IOOmgNovozym 435生物酶和I. 5mmol乙烯乙酸酯。用5%的氢IS混合气充放4_5次以置换反应爸内的空气,最后将釜内的氢气分压控制在O. 03MPa。将反应釜置于70°C油浴锅中反应12小时,冷却至室温,离心分离,使用O. 2μπι滤头过滤上层清液,进行色谱分析。得到转化率为98%,光学纯度为99. 5%,化学纯度为99%的酯。实施例3(I)在惰性气体保护下,将75mg (O. 246mmol)乙酰丙酮钮加入20mL油胺中,搅拌至溶解;以4°C /min程序在10分钟内将上述溶液升温到60°C。将300mg (3. 46mmol)叔丁基胺硼烷溶解在3. 5mL油胺中,快速倒入上述钯盐溶液中。将溶液以3°C /min程序升温至900C,然后在90°C保持60分钟。冷却至室温后加入30mL无水乙醇,8000rmp离心分离产品后分散在125mL正己烷中。(2)在25°C下将O. 3g载体介孔二氧化硅SBA-15用50mL步骤I金属钯溶液浸溃(含IOmg钯),30W超声2小时,8000rmp离心分离产品,乙醇洗涤,90°C真空干燥4小时。(3)将步骤2产品加入20mL甲苯,加入2. 5mL甲基三乙氧基硅烷,70°C加热回流10小时,即得到负载型金属钯催化剂。其金属Pd负载量为2. 8wt%,比表面积为620m2/g,孔容为I. 0cm3/g,孔径为3. 3nm。从样品的TEM照片可见所得样品中金属Pd纳米颗粒平均直径为3. Onm,且均匀分 散在载体介孔二氧化硅SBA-15孔道中。实施例4将实施例3所述的催化剂与生物酶结合用于仲醇的动态动力学拆分。即在IOmL的反应爸中加入O. 5mmol外消旋的苯乙醇,5mL正己烧,60mg本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种负载型金属钯催化剂,其特征在于:其金属负载量为1.0?5.0wt%,比表面积为300?900m2/g,孔容为0.3?1.0cm3/g,孔径为3.0?10.0nm,金属颗粒直径为1.0?8.0nm。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李辉胥元峰
申请(专利权)人:上海师范大学
类型:发明
国别省市:

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