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化学进展 2007, Vol. 19 Issue (11): 1718-1726 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

分子氧氧化醇的研究进展

刘俊华1,2 王芳1,2 徐贤伦1*   

  1. (1.中国科学院兰州化学物理研究所 羰基合成与选择氧化国家重点实验室 兰州 730000;2. 中国科学院研究生院 北京 100049)
  • 收稿日期:2007-01-04 修回日期:2007-03-13 出版日期:2007-11-14 发布日期:2007-11-25
  • 通讯作者: 徐贤伦

Oxidation of Alcohols into the Corresponding Aldehydes or Ketones by Molecular Oxygen

Liu Junhua1,2 Wang Fang1,2 Xu Xianlun1*   

  1. (1.State Key Laboratory for Oxo Synthesis and Selective Oxidation, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China; 2. Graduate School, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)
  • Received:2007-01-04 Revised:2007-03-13 Online:2007-11-14 Published:2007-11-25
  • Contact: Xu Xianlun
鉴于分子氧具有经济、环保、易得的优势,本文从均相催化、多相催化以及新材料的角度阐述了近年来液态醇选择氧化到醛酮的进展。着重介绍了过渡金属作为活性组分构成的催化体系,较详细的对新催化材料的研究做了一下归类,并对其在醇的氧化反应中的应用做了介绍,认为传统催化领域的研究仍然具有魅力,同时新材料的开发与运用在未来的具有诱人的前景。

The use of molecular oxygen as the stoichiometric oxidant should be advantageous because it is inexpensive, readily available, and ultimately produces benign byproducts such as H2O. An overview is presented on the progress in catalytic oxidation of liquid alcohols into the corresponding aldehydes or ketones by molecular oxygen,which covering the homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, and new catalytic materials. The catalytic systems composed by transition metal as active ingredient are emphasized. Meanwhile, the advances on new catalytic materials and their applications in the catalytic oxidation of alcohols are discussed in detail. The research of conventional catalysis and the new catalytic materials are all considered to be attractive in the future.

中图分类号: 

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分子氧氧化醇的研究进展