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Fundamental Studies in Catalysis – Reactivity Design with Experimental and Computational Tools

Description du projet

Acquérir une connaissance fondamentale de la catalyse au nickel

Bien que la catalyse soit omniprésente dans la chimie académique et industrielle, les progrès reposent généralement sur des découvertes accidentelles ou des efforts de criblage élaborés. Le criblage à haut débit est une méthode puissante qui permet de générer une multitude d’informations chimiques. Néanmoins, les connaissances fondamentales sont cruciales pour développer des approches innovantes afin de répondre à la forte demande de processus prévisibles, sélectifs et durables. Les développements axés sur la connaissance sont toutefois encore rares en raison de la complexité des processus catalytiques. Le projet FunCatDesign, financé par le CER, se concentrera sur les défis les plus importants de la catalyse au nickel, un domaine prometteur en matière de durabilité et de diversité synthétique. Le projet s’attaquera aux défis liés à l’activation C-H, aux couplages croisés et aux réactions de trifluorométhylation catalysés par le nickel, ainsi qu’à l’exploration de voies innovantes de catalyse sur des sites multinucléaires.

Objectif

Catalysis is ubiquitous in modern academic and industrial chemistry as well as an integral and indispensable discipline that may contribute to solutions of current global challenges. While the field has grown significantly over the past few decades, with numerous transformations that were previously unthinkable now being possible, progress has frequently relied on serendipitous discoveries or elaborate screening efforts. Although it is indisputable that high-throughput screening is an extremely lucrative approach to generate a wealth of chemical information, the next frontier in the development of innovative approaches to meet the high demand for predictable, selective and sustainable processes will likely arise from fundamental insight. However, owing to the complexity of catalytic processes, the fleeting and frequently highly sensitive nature of intermediates and the associated challenges in gaining fundamental mechanistic understanding, insight-driven developments and especially reactivity designs have so far been extremely rare. The objective of this proposal is to capitalize on the tools of experimental and computational chemistry as a powerful means to gain access to the fundamental mechanistic details of key catalytic steps that are required to allow reactivity design. The specific subject for study will focus on the most significant challenges in nickel-catalysis - a highly promising area in the context of sustainability and synthetic diversity owing to nickel’s relatively large abundance and also high reactivities towards relatively inert bonds. The proposed studies will address challenges in relation to Ni-catalyzed C-H activation, cross-coupling and trifluoromethylation reactions, as well as the exploration of novel avenues in catalysis at multinuclear sites.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

ERC-STG - Starting Grant

Institution d’accueil

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
Contribution nette de l'UE
€ 1 491 875,00
Adresse
TEMPLERGRABEN 55
52062 Aachen
Allemagne

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Région
Nordrhein-Westfalen Köln Städteregion Aachen
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 491 875,00

Bénéficiaires (1)