Green Organic Chemistry

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出版者:Thomson Learning
作者:Doxsee, Kenneth M./ Hutchison, James E.
出品人:
页数:256
译者:
出版时间:2003-5
价格:$ 222.55
装帧:Pap
isbn号码:9780534388515
丛书系列:
图书标签:
  • 绿色化学
  • 有机化学
  • 可持续发展
  • 环境友好
  • 化学合成
  • 有机合成
  • 催化
  • 生物催化
  • 可再生资源
  • 化学工艺
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具体描述

Developing the green organic program at the University of Oregon, Kenneth Doxsee and James Hutchison saw the urgent need and rapidly growing demand for green chemistry laboratory materials. This lab text describes the tools and strategies of green chemistry, and the lab experiments that allow investigation of organic chemistry concepts and techniques in a greener laboratory setting. GREEN ORGANIC CHEMISTRY: STRATEGIES, TOOLS AND LABORATORY EXPERIMENTS was developed and successfully tested as a direct replacement of the traditional organic chemistry laboratory curriculum. Thus, the conceptual themes and experimental techniques important to the modern practice of organic chemistry can be taught in the context of more environmentally-benign laboratory experiments. Students acquire the tools to assess the health and environmental impacts of chemical processes and the strategies to improve develop new processes that are less harmful to human health and the environment. The curriculum introduces a number of state-of-the-art experiments and reduces reliance on expensive environmental controls, such as fume hoods.

好的,这是一份关于一本名为《Green Organic Chemistry》的图书的详细简介,内容完全不涉及该书本身,但力求专业、深入和自然流畅: --- 《催化驱动的精细化学合成:新型反应路径与可持续性实践》 导言:现代化学合成的范式转型 在当代化学工业的版图中,效率、选择性与环境兼容性已成为衡量一项合成策略是否成功的核心标准。传统的有机合成方法往往依赖于高能耗、使用计量级(Stoichiometric)有毒试剂,并产生大量难以处理的副产物。这种“旧范式”正面临来自日益严格的环境法规、资源稀缺性以及社会对可持续发展承诺的巨大压力。《催化驱动的精细化学合成:新型反应路径与可持续性实践》一书,旨在全面探讨驱动下一代化学制造的关键技术——催化科学,并深入剖析如何通过创新性的反应设计,实现原子经济性最大化、能源消耗最小化以及溶剂环境友好的目标。 本书的核心论点在于:真正的化学进步,在于设计出能够精确控制分子构建过程的智能催化体系。 第一部分:基础理论与前沿催化剂设计 本部分奠定了理解高级合成策略的理论基础,并重点聚焦于新型催化剂的结构与功能关系。 第一章:活性位点工程与配体调控 本章深入剖析了均相催化中配体对金属中心电子密度和空间位阻的精妙调控作用。讨论了手性膦配体、氮杂环卡宾(NHC)以及新型磷酸盐配体在不对称催化反应中的关键角色。特别关注了如何通过精确的计算化学模型(如密度泛函理论,DFT)来预测和优化催化剂的稳定性和活性,从而指导实际的合成实验设计。 第二章:非贵金属催化体系的崛起 面对钯、铑等贵金属资源日益紧张的局面,本章系统梳理了以铁、铜、镍、钴等廉价、易得的过渡金属为中心的催化体系。重点阐述了在C-H键活化、交叉偶联反应以及聚合反应中,非贵金属如何通过独特的氧化态转换和低能量的反应中间体来展现出卓越的催化性能。讨论了其在规模化工业应用中面临的稳定性挑战及解决策略。 第三章:多相催化剂的界面科学 多相催化剂的性能高度依赖于其表面形貌、孔隙结构和活性位点的分散度。本章详细介绍了载体材料(如MOFs、沸石、介孔二氧化硅)的选择对催化剂性能的影响。同时,深入探讨了“单原子催化剂”(SACs)的制备技术及其在提高原子利用率和拓宽反应普适性方面的巨大潜力。 第二部分:原子经济性反应的创新路径 本部分聚焦于如何通过巧妙的反应设计,最大限度地将原料原子纳入最终产物,减少废弃物的产生。 第四章:定向C-H键官能团化 C-H键官能团化是实现分子复杂化最直接的途径。本章不再局限于传统的过渡金属催化,而是深入探讨了光氧化还原催化(Photoredox Catalysis)在自由基介导的C-H活化中的应用。详细介绍了如何利用导向基团(Directing Groups)实现对特定C-H键的远程选择性修饰,以及如何利用电化学方法替代化学氧化剂,实现更清洁的转化。 第五章:环加成与环异构化反应的高效构建 环状化合物是许多药物和先进材料的核心骨架。本章系统回顾了[3+2]、[4+2]等经典环加成反应的最新进展,特别是立体选择性的控制。重点分析了热力学或动力学控制下,催化剂如何诱导生成具有高附加值的张力环和桥连结构。 第六章:流动化学与微反应器技术 可持续化学合成的效率提升不仅依赖于反应本身,更依赖于反应器的设计。本章详细介绍了连续流动化学(Flow Chemistry)在提高传质和传热效率方面的优势。讨论了如何利用微反应器技术安全地处理高危中间体、精确控制瞬时高浓度反应,以及如何将多步串联反应集成在一个连续流程中,极大地简化后处理过程。 第三部分:超越传统溶剂的介质选择 溶剂对反应的速率、选择性乃至环境影响至关重要。本部分探讨了替代传统挥发性有机溶剂(VOCs)的新型反应介质。 第七章:超临界流体与绿色溶剂的应用 超临界二氧化碳(scCO2)作为一种可回收、无毒且易于分离的溶剂,在催化反应中的应用得到了深入的探讨。本章对比了scCO2与离子液体(Ionic Liquids)和深共晶溶剂(DESs)在溶解性、极性调控及催化剂回收方面的优劣。特别分析了离子液体作为“双功能试剂”——既是溶剂又是催化剂或助催化剂的可能性。 第八章:水相催化与生物催化兼容性 水作为最环境友好的溶剂,其在有机合成中的应用面临挑战。本章阐述了如何设计水溶性催化剂或使用界面活性剂技术,以在水相中维持或增强有机反应的活性和选择性。同时,本章也涵盖了酶(生物催化剂)在有机合成中的整合,特别是固定化酶技术如何使蛋白质催化剂适应有机溶剂环境,并实现对高度复杂分子(如多肽和糖类)的精确构建。 结论:迈向全面可持续的化学未来 本书的最后一部分对全文进行了总结,并展望了未来化学合成的发展方向,包括人工智能(AI)在催化剂筛选中的应用、自动化合成平台的构建,以及如何将这些先进的合成方法无缝地整合到工业规模的“一锅法”生产流程中,以实现真正的物质循环和环境友好型制造。 目标读者: 本书面向从事有机合成、药物化学、材料科学及化学工程领域的高级本科生、研究生、研究人员及工业化学家。它不仅提供了前沿的理论深度,更结合了大量的工业案例分析,是一本连接基础科学研究与实际工程应用的桥梁之作。

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