Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Synthesis of Iron Oxide Palladium Nanoparticles and Their Catalytic Applications for Direct Coupling of Acyl Chlorides with Alkynes

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15310%2F16%3A73584923" target="_blank" >RIV/61989592:15310/16:73584923 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1002/cplu.201600321" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1002/cplu.201600321</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1002/cplu.201600321" target="_blank" >10.1002/cplu.201600321</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Synthesis of Iron Oxide Palladium Nanoparticles and Their Catalytic Applications for Direct Coupling of Acyl Chlorides with Alkynes

  • Popis výsledku v původním jazyce

    A new, magnetic, silica-based, palladium nanocatalyst has been synthesized and employed for the first time in the direct coupling of acyl chlorides with terminal alkynes to prepare a variety of ynones. The synthesized nanocomposite is an excellent heterogeneous catalyst for copper-free, phosphine-free, C-C bond formation through the Sonogashira reaction under aerobic conditions at room temperature without the use of any additives and inert conditions. The synthesized catalyst has been comprehensively characterized by various techniques, such as XRD, SEM, TEM, energy-dispersive X-ray spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, inductively coupled plasma, FTIR spectroscopy, vibrating sample magnetometry, and atomic absorption spectroscopy. This nanocatalyst can be magnetically recovered and reused in multiple runs without any noticeable loss in catalytic activity.

  • Název v anglickém jazyce

    Synthesis of Iron Oxide Palladium Nanoparticles and Their Catalytic Applications for Direct Coupling of Acyl Chlorides with Alkynes

  • Popis výsledku anglicky

    A new, magnetic, silica-based, palladium nanocatalyst has been synthesized and employed for the first time in the direct coupling of acyl chlorides with terminal alkynes to prepare a variety of ynones. The synthesized nanocomposite is an excellent heterogeneous catalyst for copper-free, phosphine-free, C-C bond formation through the Sonogashira reaction under aerobic conditions at room temperature without the use of any additives and inert conditions. The synthesized catalyst has been comprehensively characterized by various techniques, such as XRD, SEM, TEM, energy-dispersive X-ray spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, inductively coupled plasma, FTIR spectroscopy, vibrating sample magnetometry, and atomic absorption spectroscopy. This nanocatalyst can be magnetically recovered and reused in multiple runs without any noticeable loss in catalytic activity.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10403 - Physical chemistry

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2016

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    ChemPlusChem

  • ISSN

    2192-6506

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    81

  • Číslo periodika v rámci svazku

    12

  • Stát vydavatele periodika

    DE - Spolková republika Německo

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    1312-1319

  • Kód UT WoS článku

    000393079500010

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-84990944473