Métathèse d'oléfines
La métathèse des oléfines s'est imposée comme une méthode clé pour synthétiser des alcènes longs et complexes grâce à des réactions catalytiques hautement efficaces et sélectives. Nous nous engageons à vous aider à explorer de nouvelles frontières grâce à une gamme innovante et en pleine expansion de produits de métathèse des oléfines. Pour atteindre cet objectif, nous avons conclu un partenariat avec Umicore PMC afin de proposer une large gamme de catalyseurs de métathèse des oléfines pour la synthèse chimique. Développés par le professeur Robert H. Grubbs, lauréat du prix Nobel, et son équipe, ces catalyseurs sont réputés pour leurs performances exceptionnelles, qui permettent des conversions d'alcènes robustes. Notre collaboration exclusive vous donne un accès direct à la technologie Grubbs Catalyst® d'Umicore, les droits de licence Umicore étant inclus dans le prix des produits indiqués. Découvrez nos offres et voyez comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en matière de métathèse.
Produits
Présentation de la série Grubbs Catalyst® :
- Série Grubbs Catalyst® M100 : catalyseur de première génération, reconnu comme le catalyseur original offrant une sélectivité pour les oléfines terminales.
- Série Grubbs Catalyst® M200 : deuxième génération, connue pour sa grande activité et sa polyvalence.
- Série Grubbs Catalyst® M300 : se caractérise par des ligands labiles à initiation rapide et est conçue pour être stable en laboratoire.
- Série Grubbs Catalyst® M700 : catalyseur de type Hoveyda, caractérisé par une stabilité et une efficacité exceptionnelles à basse température.
- Série Grubbs Catalyst® M800 : catalyseur latent coordonné bis-NHC, stable à haute température et activé thermiquement.
- Série Grubbs Catalyst® M2000 : catalyseur Z-sélectif, offrant une sélectivité des oléfines terminales avec un indice de rotation élevé.
Meilleures pratiques sélectionnées en matière de métathèse
- Tenir compte de la concentration : effectuer les réactions de métathèse croisée à concentration élevée et les réactions de macrocyclisation à concentration diluée.
- Éliminez l'oxygène : les réactions de dégazage avec un gaz inerte avant l'ajout d'un catalyseur Grubbs peuvent améliorer la durée de vie et l'efficacité du catalyseur. Le dégazage pendant la réaction présente l'avantage supplémentaire d'éliminer efficacement l'éthylène des réactions de métathèse où il est généré.
- Sélection du solvant : tenez compte de la solubilité et utilisez, dans la mesure du possible, des solvants non coordinants, tels que le cyclohexane, le toluène ou le dichlorométhane.
Pour plus de suggestions sur la planification et le dépannage des réactions de métathèse, consultez notre guide d'application de la métathèse mis à jour.
Ressources connexes
- Brochure: Metathesis Application Guide
Download this recently updated practical guide to help you apply olefin metathesis in your own synthetic routes. It covers general reaction parameters, practical considerations, challenging metathesis reactions with detailed examples, and a quick-reference guide to selecting the appropriate catalyst for your specific synthesis.
- Article: Evolution and Applications of Second-Generation Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts
Explore second-gen Grubbs catalysts: superior activity, broad tolerance for RCM, CM & more. Trace their evolution & key apps in this review article.
- Article: ROM Polymerization in Facilitated Synthesis
ROMP-derived polymers boost high-throughput synthesis: high loads, tunable properties, solution kinetics sans chromatography. Learn more in this review article.
- Article: Cross Metathesis of Nitrogen-Containing Systems
Learn catalyst selection strategies and practical applications for cross metathesis of biologically significant nitrogen-containing alkenes and alkynes in organic synthesis.
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