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Wilkinson-type catalysts in ionic liquids for hydrogenation of small alkenes : understanding and improving catalyst stability

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Kratzer, Eva M. ; Schötz, Simon ; Maisel, Sven ; Blaumeiser, Dominik ; Khan Antara, Sharmin ; Ewald, Leon ; Dotzel, Daniel ; Haumann, Marco ; Görling, Andreas ; Korth, Wolfgang ; Jess, Andreas ; Retzer, Tanja:
Wilkinson-type catalysts in ionic liquids for hydrogenation of small alkenes : understanding and improving catalyst stability.
In: Catalysis Science & Technology. Bd. 13 (2023) Heft 7 . - S. 2053-2069.
ISSN 2044-4761
DOI: https://doi.org/10.1039/D2CY02058K

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Abstract

In this work, we apply supported ionic liquid phase (SILP) catalysts to hydrogenate 1-alkenes in a continuous fixed-bed reactor. SILP catalyts were prepared using the ionic liquid (IL) 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide C4C1ImNTf2 and tris(triphenylphosphine)rhodium(i) chloride RhCl(PPh3)3 as a dissolved catalyst. Under isothermal conditions{,} we observe an increase in activity related to restructuring of the catalyst via formation of supported metal nanoparticles (NPs). Combined in situ infrared spectroscopic and theoretical studies show that NP formation is a step-wise process including the sequential loss of ligands and formation of isolated{,} supported Rh+-ions as intermediates. To stabilize the highly selective homogeneous catalyst{,} we systematically vary the experimental conditions (co-feeding of CO) and catalyst design (application of strongly binding CO or chelating xantphos ligand). This knowledge-driven approach results in a stabilization of the molecular Rh complex under hydrogenation conditions.

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Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Chemische Verfahrenstechnik
Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Chemische Verfahrenstechnik > Lehrstuhl Chemische Verfahrenstechnik - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Andreas Jess
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Chemische Verfahrenstechnik
Eingestellt am: 05 Mai 2023 06:04
Letzte Änderung: 05 Mai 2023 06:04
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/76196