Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Michael additions utilizing transition-metal-catalysts, Scope and limitations

Hansson, Ruben LU (2023) KEML10 20222
Department of Chemistry
Abstract
The effect that organic solvents have on the environment and the intrinsic risk that come with using them should be limited. By replacing organic solvents with less harmful solvents, such as water, and with more effective catalysts can risks intrinsic to organic solvents be minimized or eliminated. The focus of this project is testing if Michael addition using transition metal salt catalysts with Zr or Hf are viable. Several conditions were tested to determine the optimal conditions. With limited time for testing conditions were the best result found to not use solvent. Tests performed gave insight into the limitations of the catalyst. Limitations such as solidification, unwanted side product and what methods are not applicable for... (More)
The effect that organic solvents have on the environment and the intrinsic risk that come with using them should be limited. By replacing organic solvents with less harmful solvents, such as water, and with more effective catalysts can risks intrinsic to organic solvents be minimized or eliminated. The focus of this project is testing if Michael addition using transition metal salt catalysts with Zr or Hf are viable. Several conditions were tested to determine the optimal conditions. With limited time for testing conditions were the best result found to not use solvent. Tests performed gave insight into the limitations of the catalyst. Limitations such as solidification, unwanted side product and what methods are not applicable for quantification. This has given insight into what conditions and methods that should be avoided or circumvented can be used for future studies. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Behovet av lösningsmedel som kan byta ut farliga organiska eller fossil-baserade lösningsmedel har uppstått för att minimera utsläpp av farliga restprodukter. En lösning till detta behov är att istället använda vatten. Vad man har hittat är att vissa rektioner i vatten kan sker snabbare än i organiska lösningsmedel. Att byta ut lösningsmedel är inte den enda lösningen på att minimera slöseri i kemi. En annan aveny är att använda effektivare katalysatorer för att göra rektioner effektivare, kunde användas flera gånger om och kanske även i vatten. Flera katalysatorer som innehåller ”rare earth metals” har redan visat sig vara lovande och har optimerats för att binda samman molekyler. Vad detta projekt vill undersöka är mer lättillgängliga... (More)
Behovet av lösningsmedel som kan byta ut farliga organiska eller fossil-baserade lösningsmedel har uppstått för att minimera utsläpp av farliga restprodukter. En lösning till detta behov är att istället använda vatten. Vad man har hittat är att vissa rektioner i vatten kan sker snabbare än i organiska lösningsmedel. Att byta ut lösningsmedel är inte den enda lösningen på att minimera slöseri i kemi. En annan aveny är att använda effektivare katalysatorer för att göra rektioner effektivare, kunde användas flera gånger om och kanske även i vatten. Flera katalysatorer som innehåller ”rare earth metals” har redan visat sig vara lovande och har optimerats för att binda samman molekyler. Vad detta projekt vill undersöka är mer lättillgängliga ”transition metal” katalysatorer och se om det fungerar lika bra eller bättre än de redan testade katalysatorerna. Efter flera tester med att höja och sänka temperatur och byta ut i vilket lösningsmedel rektionen sker i kom vi fram till att det testade ”transition metal” katalysatorerna inte fungerade lika bra som de ”rare earth metals” katalysatorerna. Det testade katalysatorerna kunde inte återanvändas och kunde inte utföra rektionerna lika effektivt som det redan optimerade. En överraskning var att det mest lovande reaktioner som gjordes inte hade någon katalysator alls. Att testa olika rektioner utan katalysator kan vara minder spännande än att testa nya metall katalysatorer, men det är nyttigt för att se om en katalysator hjälper eller hindrar reaktioner från att ske. Slutsatsen vi kom fram till var att det behövs fler tester för att hitta optimala förhållanden för det testade ”transiton metal” katalysatorerna så de kan fungera lika bra som det redan optimerade ”rare earth metal” katalysatorerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Ruben LU
supervisor
organization
course
KEML10 20222
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Green chemistry, transition metal, rare earth metal, Michael addition, Yb, Zr, Hf, analytical chemistry
language
English
id
9128105
date added to LUP
2023-06-22 10:57:50
date last changed
2023-06-22 10:57:50
@misc{9128105,
  abstract     = {{The effect that organic solvents have on the environment and the intrinsic risk that come with using them should be limited. By replacing organic solvents with less harmful solvents, such as water, and with more effective catalysts can risks intrinsic to organic solvents be minimized or eliminated. The focus of this project is testing if Michael addition using transition metal salt catalysts with Zr or Hf are viable. Several conditions were tested to determine the optimal conditions. With limited time for testing conditions were the best result found to not use solvent. Tests performed gave insight into the limitations of the catalyst. Limitations such as solidification, unwanted side product and what methods are not applicable for quantification. This has given insight into what conditions and methods that should be avoided or circumvented can be used for future studies.}},
  author       = {{Hansson, Ruben}},
  language     = {{eng}},
  note         = {{Student Paper}},
  title        = {{Michael additions utilizing transition-metal-catalysts, Scope and limitations}},
  year         = {{2023}},
}