转移加氢是指用非气态氢来源的氢对元素或化合物进行处理。在催化剂的作用下,待改性物质与分子氢发生化学反应,这一过程通常用于有机物的工业处理,碳基化合物。例如,煤液化涉及到大规模使用转移氢化法从煤中生产合成燃料。...
转移加氢是指用非气态氢来源的氢对元素或化合物进行处理。在催化剂的作用下,待改性物质与分子氢发生化学反应,这一过程通常用于有机物的工业处理,碳基化合物。例如,煤液化涉及到大规模使用转移氢化法从煤中生产合成燃料。

当元素或化合物被非气态氢处理时,就会发生转移氢化反应。化学反应本质上是在正在处理的材料。在转移加氢中,这是用施主溶剂作为氢源来完成的。常见的施主溶剂包括甲酸和异丙醇,但有些是在特定的转移过程中合成的。反应通常发生在有金属催化剂的情况下,转移加氢在有机合成中特别有用,即通过有机反应生产碳基化合物。基于金属铂族的有机金属催化剂已被开发用于该过程。异丙醇通常是供体溶剂,在出氢后变成丙酮。催化剂本身不会因反应而改变。有机催化转移加氢利用非金属催化剂。这些催化剂是由有机化合物中常见的元素,如碳,硫和氢。这些催化剂的发展使得转移过程可以应用于更广泛的化学品。大多数常用的金属催化剂对苯系等有机基团的加氢无效这个化学类在药品生产中起着重要作用,塑料和染料。使用非气态供体进行加氢长期以来一直是一种标准的实验室程序。转移加氢工艺本身的研究是由于其对制药和石化工业的重要性而引起的。用于不适用于传统的转移处理是一个令人感兴趣的领域。研究基于普通金属(如镍)而不是铂和其他稀有金属的催化剂,旨在使工业过程更具成本效益。当大规模实施时,使用非气态氢供体有几个优点。通常,转移过程中可使用标准工业设备,而不是使用气体时所需的加压设备。氢气也是极易燃的,在储存和搬运时需要非常小心。这些考虑使得在气体中使用氢气比使用非气态氢供体要昂贵得多。