$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 크롬(VI)-퀴놀린 화합물에 의한 알코올류의 산화반응에 대한 반응속도론적 연구
Kinetic Study on the Oxidation Reaction of Alcohols by Cr(VI)-Quinoline Compound 원문보기

융합정보논문지 = Journal of Convergence for Information Technology, v.11 no.9, 2021년, pp.109 - 114  

박영조 (강원대학교 교양교육센) ,  김수종 (한라대학교 신소재화학공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

유기공업 화학에서 알코올류의 산화제에 대해 연구가 많이 진행 되고 있으며, 그중에서도 크롬(VI)-계열의 시약들이 산화제로 널리 이용되어 왔다. 그리고 일차알코올을 알데히드로만 산화시키는 산화제와 메카니즘 규명이 필요하게 되었다. 이러한 연구의 일환으로 본 연구에서는 퀴놀린과 chromium(VI) trioxide을 반응시켜 크롬(VI)-퀴놀린 화합물[(C9H7NH)2Cr2O7]을 합성하여, FT-IR원소분석에서 구조를 확인하였다. 여러 가지 유기용매를 사용하여 크롬(VI)-퀴놀린 화합물에 의한 벤질 알코올의 산화반응유전상수 값이 큰 유기용매인 N,N'-dimethylformamide에서 높은 산화반응성을 보였다. N,N'-dimethylformamide 용매를 사용하여 크롬(VI)-퀴놀린 화합물은 치환 벤질 알코올류를 효율적으로 산화시켰고, Hammett 반응상수(ρ)=-0.69(303 K) 이였다. 본 실험에서 알코올의 산화반응 과정은 chromate ester 형성과정과, 속도결정단계에서 수소화 전이가 일어나는 반응경로임을 알 수 있었다. 결과적으로 크롬(VI)-퀴놀린 화합물은 벤질알코올, 알릴알코올, 일차알코올 및 이차알코올류를 알데히드나 케톤으로 전환시키는 효율적인 산화제로, 이차알코올류 존재 하에서 벤질알코올, 알릴알코올, 일차알코올의 선택적인 산화제로 사용할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Cr(VI)-quinoline compound[(C9H7NH)2Cr2O7] was synthesized by the reaction between of quinoline and chromium(VI) trioxide, and structure was FT-IR, elemental analysis. The oxidation ability of benzyl alcohol greatly depends upon the dielectric constant of the used organic solvent, where carbon tetrac...

주제어

표/그림 (8)

참고문헌 (15)

  1. H. B. Davis & R. M. Sheets. (1984). High Valent Chromium Heterocyclic Complexes-ll: New Selective and Mild Oxidants. Heterocycles, 22, 2029-2035. DOI : 10.3987/R-1984-09-2029 

  2. M. R. Pressprich & R, D. Willett. (1988). Peparation and Crystal Structure of Dipyrazinium Trichromate and Bond Length Correlation for Chromate Anions of the Form CrnO 3 n+ 12 - . Inorg. Chem., 27, 260-264. DOI : 10.1021/jc00275a009 

  3. C. S. Kim & K. S. Yoo. (2013). Preparation of Ag/TiO 2 Particle for Aerobic Benzyl Alcohol Oxidation. Appl. Chem. Eng,., 24(6), 663-667. DOI : 10.14478/ace.2013.1094 

  4. T. J. Cho & K. S. Yoo. (2014). Synthesis of Pd/TiO 2 Catalyst for Aerobic Benzyl Alcohol Oxidation. Appl. Chem. Eng., 25(3), 281-285. DOI : 10.14478/ace.2014.1028 

  5. Y. J. Choo & K. S. Yoo. (2014). Synthesis of Pd-Ag on Charcoal Catalyst for Aerobic Benzyl Alcohol Oxidation Using[Hmim][PF6]. Appl. Chem. Eng,., 25(4), 425-429. DOI : 10.14478/ace.2014.1063 

  6. T. J. Cho & K. S. Yoo. (2015). Preparation of Pd/TiO 2 Catalyst Using Room Temperature Ionic Liquids for Aerobic Benzyl Alcohol Oxidation. Appl. Chem. Eng., 26(3), 351-355. DOI : 10.14478/ace.2015.1044 

  7. P. D. Lokhande & S. R. Waghmare. (2012). Copper Catalyzed Selective Oxidation of Benzyl Alcohol to Benzaldehyde. Journal of the Korean Chemical Society, 56(5), 539-541. DOI : 10.5012/jkcs.2012.56.5.539 

  8. Y. Y. Kim & K. Y. Kwon. (2014). Synthesis of Ru Incorporated TiO2 and Application to Oxidation of Benzyl Alcohol with Molecular Oxygen. Appl. Chem. Eng,., 25(6), 645-647. DOI : 10.14478/ace.2014.1106 

  9. K. W. Kim & S. M. Lee. (2014). A Study on Characterization for Catalytic Oxidation of Nitrogen Monoxide Over Mn/TiO 2 Catalyst. Appl. Chem., Eng, 25, 474-480. DOI : 10.14478/ace.2014.1061 

  10. J. O. Jo & Y. S. Mok. (2014). Oxidation of Isopropyl Alcohol in Air by a Catalytic Plasma Reactor System. Appl. Chem. Eng., 25(5), 531-537. DOI : 10.14478/ace.2014.1082 

  11. Y. H. Lee & K. Y. Kwon. (2017). Synthesis and Oxidative Catalytic Property of Ruthenium-doped Titanate Nanosheets. Appl. Chem. Eng., 28(5), 593-596. DOI : 10.14478/ace.2017.1056 

  12. S. G. Lee & S. S. Park. (2011). Solvothermal Preparation of Nanocrystalline TiO2 Using Alcohol-water Mixed Solvent. Appl. Chem. Eng., 22(6), 685-690. 

  13. R. Tayebee. (2008). Simple Heteropoly Acids as Water Tolerant Catalysts in the Oxidation of Alcohols with 34% Hydrogen Peroxide, A Mechanistic Approach. J. Korean Chem. Soc., 52, 23-29. DOI : 10.5012/jkcs.2008.52.1.023 

  14. Y. S. Kim & H. Choi. (2010). Kinetics and Mechanism of Nucleophilic Substittution Reaction of 4-Subsitituted-2,6-dinitrochloro- benzene with Benzylamines in MeOH-MeCN Mixtures. Bull. Korean Chem. Soc., 31, 3279-3282. DOI : 10.5012/jkcs.2008.52.1.023 

  15. F. K. Behbahani & M. Farahani. (2011). Iron (III) Phosphate as a Green and Reusable Catalyst Promoted Chemo Selective Acetylation of Alcohols and Phenols with Acetic Anhydride Under Solvent Free Conditions at Room Temperature. Journal of the Korean Chemical Society, 55(4), 633-637, DOI : 10.5012/jkcs.2011.55.4.633 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로