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Earth-Abundant Metals with Exclusively Achiral Ligands for Sustainable Chiral-at-Metal Catalysis

Description du projet

La chimie chirale fait un bond en avant grâce à des catalyseurs durables à base de métaux abondants sur terre

À l’instar d’un gant qui s’enfile soit à la main droite soit à la main gauche, la symétrie des molécules contrôle leur comportement et leurs interactions. Inverser la symétrie des molécules pourrait faire la différence entre les médicaments efficaces et inefficaces, les produits chimiques agricoles, les arômes et les parfums. Les complexes chiraux de métaux de transition, qui sont généralement synthétisés en combinant des sels métalliques ou des précurseurs organométalliques avec des ligands chiraux, constituent une classe importante de catalyseurs utilisés dans la catalyse asymétrique. Le projet EARTHCAM, financé par l’UE, prévoit de concevoir des catalyseurs réactifs dits «chiral-at-metal» (dont la chiralité est centrée autour d’un métal) à base de métaux abondants sur terre. Les chercheurs développeront une nouvelle méthode utilisant des catalyseurs chiral-at-metal dont le centre métallique sert à la fois de centre stéréogénique et de centre réactif pour la catalyse.

Objectif

Asymmetric catalysis relies on the design of chiral catalysts and is dedicated to the economical generation of non-racemic chiral compounds, which are building blocks for the production of drugs, agricultural chemicals, flavors, fragrances, and materials. Chiral transition metal complexes constitute an important class of chiral catalysts and are typically synthesized by combining metal salts or organometallic precursors with chiral ligands. A neglected approach follows a different direction and exploits the generation of metal-centered chirality in the course of the assembly of achiral ligands around a central metal. Our group has pioneered the general use of such chiral-at-metal catalysts from noble metals, with the metal center both serving as the exclusive stereogenic center and at the same time acting as the reactive center for catalysis. The design of reactive chiral-at-metal catalysts based on earth-abundant metals, which have economical and environmental benefits, is the focus of this proposal. The design strategy appeals for its combination of sustainability (earth-abundant metals) and simplicity (achiral ligands). Furthermore, without the requirement for chiral motifs in the ligand sphere, untapped opportunities emerge for the design of chiral 3d metal complexes with distinct electronic properties and unique architectures. This unexplored chemical space for chiral catalysts will be applied to the challenging enantioselective functionalization of C(sp3)-H bonds with inexpensive and sustainable 3d metal catalysts.
The implementation of chiral-at-metal catalysts from earth-abundant metals will rely on taming the high lability of coordinative bonds of 3d metals to warrant a satisfactory configuration stability. This will be addressed by exploiting the chelate effect of tailored multidentate ligands in combination with strong-field ligands and attractive weak interactions between coordinated ligands.

Régime de financement

ERC-ADG - Advanced Grant

Institution d’accueil

PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG
Contribution nette de l'UE
€ 2 264 184,00
Adresse
BIEGENSTRASSE 10
35037 Marburg
Allemagne

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Région
Hessen Gießen Marburg-Biedenkopf
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 2 264 184,00

Bénéficiaires (1)