Catalytic Hydrogenation of CO2 by Fe Complexes Containing Pendant Amines: Role of Water and Base

2016 ◽  
Vol 120 (47) ◽  
pp. 26652-26662 ◽  
Author(s):  
Kuber Singh Rawat ◽  
Arup Mahata ◽  
Biswarup Pathak
2016 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 404-408 ◽  
Author(s):  
S. Oldenhof ◽  
J. I. van der Vlugt ◽  
J. N. H. Reek

Catalytic hydrogenation of CO2 to formate with an IrIII(METAMORPhos) complex in the presence of DBU requires a trans-dihydride for catalytic turnover, with an off-cycle trihydride as the dormant species.


2016 ◽  
Vol 120 (30) ◽  
pp. 16478-16488 ◽  
Author(s):  
Kuber Singh Rawat ◽  
Arup Mahata ◽  
Indrani Choudhuri ◽  
Biswarup Pathak

2018 ◽  
Author(s):  
Δημήτριος Γρηγορίου

Στο πρώτο μέρος αυτής της διατριβής εξετάζουμε το μοντέλο των περιστρεφόμενων λεπτoνίων το οποίο προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Κωνσταντίνο Βαγενά και τον Σταμάτιο Σουεντίε. Αυτό το μοντέλο έχει την ικανότητα να συμφωνεί με πολλές από τις προβλέψεις του καθιερωμένου προτύπου αλλά χωρίς την χρήση ρυθμιζόμενων παραμέτρων. Πέρα από τη χρησιμότητα του ως ένα εργαλείο πρόβλεψης, το γεγονός ότι αυτό το μοντέλο βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές υποδηλώνει ότι περιέχει μία σημαντική ποσότητα αλήθειας και άρα αξίζει μία σε βάθος έρευνα και ανάλυση. Ξεκινώντας από τις ιδέες του Ισαάκ Νεύτωνα σχετικά με τη βαρύτητα και τον χρόνο-χώρο εξερευνούμε την επίδραση της ειδικής σχετικότητας. Μία ρελατιβιστική εκδοχή του βαρυτικού νόμου του Νεύτωνα δημιουργείται και χρησιμοποιείται ώστε να εξηγήσει μία ποικιλία από παρατηρήσεις χωρίς την ανάγκη ρυθμιζόμενων παραμέτρων. Διάφορα παραδείγματα παρουσιάζονται: η δομή του νετρονίου του W μποζονίου, το πείραμα της διπλής σχισμής αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα το περιήλιο του Ερμή. Στο δεύτερο μέρος η εργασία μελετά την αντίδραση της υδρογόνωσης του διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό την παραγωγή μεθανίου και άλλων υδρογονανθράκων. Τα βασικά συμπεράσματα από αυτήν την έρευνα μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: οι καταλύτες ρουθηνίου ήτανε οι καλύτεροι για την παραγωγή μεθανίου με όρους εκλεκτικότητα το ρουθήνιο στην Τιτάνια απέδωσε σχεδόν 100% μεθάνιο στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι δι-μεταλλικοί καταλύτες ρουθηνίου κοβαλτίου φάνηκαν ιδιαιτέρως κατάλληλοι για την παραγωγή ανώτερων υδρογονανθράκων και ο μηχανισμός Fischer Tropsch φαίνεται ότι εμπλέκεται στη διαδικασία.


2019 ◽  
Vol 142 (2) ◽  
pp. 999-1009 ◽  
Author(s):  
Emil S. Gutterød ◽  
Andrea Lazzarini ◽  
Torstein Fjermestad ◽  
Gurpreet Kaur ◽  
Maela Manzoli ◽  
...  

Author(s):  
Jawed Qaderi

The catalytic reduction of CO2 to methanol is an appealing option to reduce greenhouse gas concentration as well as renewable energy production. In addition, the exhaustion of fossil fuel, increase in earth temperature and sharp increases in fuel prices are the main driving factor for exploring the synthesis of methanol by hydrogenating CO2. Many studies on the catalytic hydrogenation of CO2 to methanol were published in the literature over the last few decades. Many of the studies have presented different catalysts having high stability, higher performance, low cost, and are immediately required to promote conversion. Understanding the mechanisms involved in the conversion of CO2 is essential as the first step towards creating these catalysts. This review briefly summarizes recent theoretical developments in mechanistic studies focused on using density functional theory, kinetic Monte Carlo simulations, and microkinetics modeling. Based on these simulation techniques on different transition metals, metal/metal oxide, and other heterogeneous catalysts surfaces, mainly, three important mechanisms that have been recommended are the formate (HCOO), reverse water–gas shift (RWGS), and trans-COOH mechanisms. Recent experimental and theoretical efforts appear to demonstrate that the formate route in which the main intermediate species is H2CO* in the reaction route, is more favorable in catalytic hydrogenation of CO2 to chemical fuels in various temperature and pressure conditions.


2020 ◽  
Vol 7 (9) ◽  
pp. 1845-1850
Author(s):  
Jonghoon Choi ◽  
Yunho Lee

Catalytic hydrogenation of CO2 occurs at a cobalt center supported by a rigidified PNP ligand revealing higher catalytic performance.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document