Wissenschaftsdisziplinen
Chemie (90%); Chemische Verfahrenstechnik (10%)
Keywords
Organometallic Chemistry,
Catalysis,
Enantioselective Catalysis,
Complexes,
Olefines
Abstract
Aufgrund permanent steigender Umweltstandards in Österreich und der Europäischen Union, hat die Entwicklung
hocheffizienter katalytischer Methoden für akademische und industrielle Anwendungen große Bedeutung erlangt.
Das Hauptziel ist dabei die schrittweise Annäherung an eine "perfekte Reaktion", die von billigen Ausgangsstoffen
startet, schnell und quantitativ abläuft, keine Zufuhr externer Wärme benötigt und geringe Mengen an Abfall
produziert.
Ziel des vorliegenden Projektes ist das Design neuer Reaktionen, deren Basis einfache, in großer Menge aus der
Petrochemie verfügbaren Startmaterialien sind und mit deren Hilfe in einem Schritt interessante Produkte für die
Anwendung im Feinchemikalienbereich als auch in der pharmazeutischen Industrie dargestellt werden können.
Durch Einsatz von Metallkatalysatoren sollen neue Methoden für die Herstellung von Kohlenstoff-Kohlenstoff und
Kohlenstoff-Heteroatom (N, O, S) Bindungsknüpfungen gefunden werden. Derartige chemische Transformationen
haben sich zu einem essentiellen Werkzeug für die Synthese biologisch aktiver Naturstoffe, in der medizinischen
Chemie als auch für Anwendungen in den Materialwissenschaften etabliert. In einem weiteren Schritt gilt es, die
neuen Reaktionen einer assymetrischen Anwendung durch Modifikation des Metallkatalysators zuzuführen. Die
Notwendigkeit solcher Methoden und Bedeutung dieses Bereiches der Metallorganischen Chemie wurde
nichtzuletzt mit Vergabe des Nobelpreises 2001 an Sharpless, Noyori und Knowles unterstrichen.