Новости

22 января, 2026 18:00

Разработан катализатор для окисления органических соединений при комнатной температуре

Специалисты лаборатории керамических композиционных материалов и биоматериалов Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН совместно с коллегами разработали новый экологически безопасный катализатор на основе гидроксиапатита, способный эффективно окислять органические соединения при комнатной температуре с использованием пероксида водорода. Результаты работы, выполненной при поддержке Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Communications (ред. – Пресс-служба РНФ).
Источник: Пресс-служба РНФ

В центре исследования — порошок гидроксиапатита, легированный ионами вольфрамата. Гидроксиапатит широко встречается в природе, является минеральной составляющей костной ткани, безопасен и нетоксичен. Авторам удалось показать, что включение ионов вольфрамата в решетку гидроксиапатита позволяет получить высокоэффективный катализатор для окисления бензилового спирта в бензальдегид при 25-30 °C. В качестве окислителя использован пероксид водорода, побочным продуктом реакции является вода.


Источник: ИМЕТ РАН

Исследователи синтезировали серию мезопористых нанопорошков гидроксиапатита, содержащих ионы вольфрамата. Было показано, что предел их растворимости в кристаллической решетке гидроксиапатита составляет около 2,5 мол.%. При более высоких концентрациях формируется композит на основе гидроксиапатита и вольфрамата кальция (CaWO₄). 

«Использование катализатора с содержанием вольфрамата 7,5 мол. % обеспечивает более 50% конверсии бензилового спирта за один цикл при 100% селективности по целевому продукту. Исследование стабильности катализатора показало, что материал сохраняет свои свойства после пяти циклов регенерации», — отметила первый автор исследования Надежда Донская. 

При окислении бензилового спирта пероксидом водорода катализатор 4WO₄HA обеспечил конверсию более 50% при стопроцентной селективности по бензальдегиду и удельной активности (TOF) до 180 ч⁻¹ при 30 °C. Проведенные тесты подтвердили гетерогенный характер катализа: активные частицы не выщелачиваются в раствор, а сам материал сохраняет стабильность и активность как минимум в течение пяти каталитических циклов. 

Авторы предложили механизм процесса, где ключевую роль играет образование перокси-вольфрамового комплекса, разложение которого образует активный синглетный кислород. Эта активная форма кислорода и обеспечивает мягкое и избирательное окисление бензилового спирта до бензальдегида. 


Источник: ИМЕТ РАН

Для характеристики структуры и свойств материалов были использованы рентгенофазовый анализ, инфракрасная и Рамановская спектроскопия, электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), измерения удельной поверхности по методу БЭТ и просвечивающая электронная микроскопия. Это позволило установить взаимосвязь между составом, текстурными параметрами и каталитической активностью, а также продемонстрировать синергетический эффект совместного присутствия гидроксиапатита и вольфрамата кальция.

По словам директора ИМЕТ РАН члена-корреспондента РАН Владимира Комлева, вольфрамат-содержащий мезопористый гидроксиапатит может рассматриваться как перспективная и экономичная альтернатива катализаторам на основе благородных металлов для процессов «зеленой» химии, в том числе при синтезе ароматических альдегидов и других ценных органических соединений.

В исследовании приняли участие ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Казанского федерального университета и университета Фырат (Элязыг, Турция).

 

22 мая, 2026
Эндоскоп нового поколения. Как сапфир и медь помогут хирургам видеть опухоли прямо во время операции
Ученые создали компактные волноводы для доставки безопасного терагерцевого излучения с низкими по...
19 мая, 2026
Анизотропные кристаллы помогут обнаружить «невидимые» объекты
Российские физики обнаружили эффект сверхразрешения — возможность наблюдать объекты, размеры ко...

Хотите рассказать о своем исследовании? Заполните форму на нашем сайте