Journal of the American Chemical Society에 발표된 논문에서 과학자들은 제안된 기술을 통해 두 분자가 탄소-탄소 결합으로 연결된 교차 결합 반응을 수행할 수 있다고 설명합니다. 이것은 가장 널리 사용되는 반응 유형 중 하나이며 오늘날 사용되는 대부분의 화학 제품을 만드는 데 필수적입니다.
교차 커플링 반응을 위한 촉매로 구리를 사용하는 것은 지속 가능성의 돌파구라고 연구원들은 말했습니다. 이러한 반응은 일반적으로 팔라듐과 같은 귀금속의 사용에 의존하기 때문입니다.
새로운 방법은 촉매 외부에 별도의 흡광 화합물을 필요로 하지 않고 분자 촉매 자체의 구리가 청색광을 흡수하기 때문에 유리한 것으로도 여겨진다. 이것은 합성을 더 저렴하고 간단하게 만들 뿐만 아니라 움직이는 부분이 더 적기 때문에 제어하기 더 쉽습니다.


청색광은 구리 기반 촉매의 활성화에 중요한 역할을 합니다. 이론적 계산은 이 빛 노출로 인해 전자가 금속 구리 원자에서 분자 촉매의 연결된 하위 단위로 이동한다는 것을 보여줍니다. 이 들뜬 상태는 전하를 분리하고 촉매의 반응성을 증가시켜 연구자들은 약물 및 광전자 재료 합성에 유용한 아실기를 형성하는 교차 커플링 반응에 이를 사용할 수 있습니다.
이 방법의 핵심은 아실기의 비대칭 형성입니다. 이는 제품 분자의 두 가지 가능한 미러 버전 중 하나가 선택적으로 생성된다는 것을 의미하며, 이는 신약 개발에 매우 원하는 특성입니다.
이 새로운 접근 방식을 구현하면 의약 및 전자 제품에서 잠재적으로 사용되는 다양한 화합물의 생산에서 비용 절감과 지속 가능성 증가를 약속합니다.
연구의 주 저자인 Yusuke Masuda는 언론 성명에서 "이 합성 방법은 이전에는 존재하지 않았던 결합 반응을 달성하기 위해 쉽게 구할 수 있는 두 가지 물질인 청색 LED 빛과 구리를 결합하기 때문에 획기적인 것입니다. 생산 기술 지구의 풍부한 자원에서 나오는 유용한 화합물은 지속 가능한 인간 개발에 필수적입니다.이 진전이 지속 가능한 분자 합성 방법 개발의 이정표가 될 것으로 기대합니다.





