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Förderbeginn 01.07.2002
Katalyse in Organischen Ionischen Flüssigkeiten
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann
Technische Universität München
Leitung
Prof. Dr. Robert M. Waymouth
Stanford University
Department of Chemistry
Prof. Dr. Robert Eckles Swain
Stanford University
Department of Chemistry
Imidazolium Salze als ionische Flüssigkeiten sind, aufgrund ihrer Fähigkeit in situ N-heterocyclische Carbene zu bilden, bekannte nucleophile Katalysatoren. Wir sind an ionischen Block- Copolymeren interessiert, die in polaren organischen Lösungsmitteln Micellen bilden. Es ist bekannt, daß einige organische ionische Flüssigkeiten nicht mischbar sind mit organischen und wäßrigen Lösungsmitteln. Dies sollte in mehrphasigen Micellen-Strukturen resultieren. Imidazolium funktionalisiertes Polystyren erzeugt in der Corona der Micellen eine Umgebung, die herkömmlichen ionischen Flüssigkeiten ähnelt. Diese nicht-vernetzen Block-Copolymere, aber auch vernetze Versionen, würden eine neue Klasse an organisch ionischen Flüssigkeiten bilden, die in verschiedenen Reaktionen katalytische Nanopartikel darstellen würden. Diese Nanoreaktoren sollten die ungewöhnlichen Eigenschaften von ionischen Flüssigkeiten mit denen von Phasen-Transfer-Katalysatoren in sich vereinen. Die Nanopartikel werden in Heck Reaktionen und anderen C-C Kupplungsreaktionen auf ihre katalytische Aktivität im Vergleich zu herkömmlichen ionischen Flüssigkeiten als Lösungsmittel untersucht.