新闻动态
化学领域十大新兴技术,或将改变我们的世界 |
||
2019年是化学领域非常特殊的一年。2019年是两个重要的纪念日:国际纯粹与应用化学联盟(IUPAC)成立100周年,以及迪米特里·门捷列夫首次发表元素周期表150周年。IUPAC是一个全球性的组织,在众多的组织中,它为化学研究、教育和贸易建立了一种共同的语言。在成立100周年纪念日上,IUPAC首次公布了化学领域十大新兴技术名单:纳米农药、对映选择性有机催化、固态电池、流动化学、反应挤出、用于集水的MOFs和多孔材料、选择性酶的定向进化、从塑料到单体、自由基聚合反应的可逆失活和3D生物打印。
最初,一些化学家批评有机催化不像它声称的那样绿色 - 它需要高催化剂负荷,而且,反应后很难回收催化剂,这似乎违背了催化的定义。然而,Melchiorre指出研究人员如何克服大多数这些问题。他说有机催化的最初焦点是“开发新方法而不是降低催化剂负荷”。 然而,由于化学家了解降低催化剂用量可能产生的工业影响,他们只使用百万分之几的有机催化剂来制定手性碳 - 碳键的方法。“这仍然无法与金属相媲美,但成本要低得多,”他补充道。 化学家们还开发了更好地回收催化剂的解决方案--Ben List将它们固定在像尼龙这样的固体基质上,这只是众多可能的答案之一。Melchiorre强调了有机催化如何种植化学领域并最终在其他领域发挥作用,尤其是光催化氧化催化,它允许新型转化:“[David] MacMillan创造了两个领域之间的联系。光活化使得醛类与烯胺的烷基化反应成为可能。这种反应不能用经典的有机催化方法完成。“许多其他领域已经从有机催化中出现,现在工业已经扩大了不对称有机催化方案,以合成精细化学品和药物。 3、固态电池
对于许多其他应用,聚合物可能是最好和最经济的解决方案。法国运输公司Bolloré已经在制造和商业化基于聚合物的固态电池,它们主要用于网络连接传感器。 根据聚合物专家Tanja Junkers的说法,“电荷输送聚合物确实令人着迷 - 我们刚刚看到了未来可能发生的事情的开始。”仍有许多研究要做,特别是因为固态电池组件如此紧密地结合在一起,以至于理解每个组件的行为都非常复杂。 学术界和工业研究人员正在密切合作,开发出更好的非破坏性操作技术 - 电子显微镜和核磁共振 - 以了解固态电池的性能。对于大多数用途,该技术仍需要几年的开发。 4、流动化学 化学是实现联合国可持续发展目标(SDGs)的关键,这一目标是到2030年为所有人实现更好,更可持续的未来的蓝图。其中,流动化学,其中反应在不断流动的流中进行而不是批量生产,对于解决SDG12:负责任的消费和生产尤其重要。流动化学过程最终将处理有害物质和提高生产率的风险降至最低,同时防止危害并降低对环境的影响。虽然有些人认为流动化学处于非常早期的小规模实验室阶段,但高效的工业应用越来越普遍。
随着流动化学的发生,反应性挤出成为一种允许化学反应完全无溶剂化的技术。消除潜在有毒溶剂使该过程对环境友好。然而,它产生了许多工程挑战,因为它需要对现有的工业流程进行全面的重新设计。尽管挤出工艺已被聚合物和材料专家广泛使用和研究,但现在只有其他化学家开始研究它们在制备有机化合物方面的可能性。经典的挤出方法涉及在球磨机中研磨试剂,但使用螺杆的更先进的挤出技术甚至可以允许这些无溶剂反应在流动设置中操作。再来一次,缺点在于有效地调整系统并扩展它们。在他们的实验室中,化学家们使用球磨机来制备几种有吸引力的产品 - 氨基酸,腙,硝酮和肽 - 并且已经实现了一些非常经典的有机反应 - 铃木偶联,点击化学 - 但是在聚合物之外的反应挤出条件下的实例仍然存在相当难以捉摸。然而,稀少的例外显示出巨大的希望。生物技术公司Amgen报道了优化的共晶合成,可用于治疗慢性疼痛,这也是机械化学合成的第一个例子,可扩大到数百克。此外,英国的科学家们已经使用反应性挤出来有效地制备深低共熔溶剂 - 一类可能成为新一代绿色,非易燃溶剂的离子液体。前面的两个例子都涉及分子内相互作用的形成,但不是新共价键的产生。然而,化学家们最近报道了金属有机骨架(MOFs)的形成和螺杆挤出的离散金属配合物,为更清洁,更可持续的无溶剂化学开辟了新的可能性。
据联合国(UN)称,水资源短缺影响了全球40%以上的人口,并且预计会增加。最重要的是,十分之三的人无法获得安全管理的饮用水服务。化学可以为这个被确定为SDG 6的问题带来解决方案,“改变我们的世界”使用多孔材料,特别是金属有机框架(MOF)。像MOF这样的多孔材料具有海绵状化学结构,具有微观空间,可以选择性地捕获分子,从气体 - 氢气,甲烷,二氧化碳,水 - 到更复杂的物质,如药物和酶。虽然一些研究人员专注于MOF在药物输送和气体净化中的应用,但Omar Yaghi偶然发现了它们从大气中捕获水的巨大潜力。“当我们研究将燃烧后气体吸收到MOF中时,我们注意到一些MOF与水分子发生了独特的相互作用,”Yaghi解释道。然后,他们想知道是否有相同的材料“可以”用于在干旱气候中从大气中捕获水分,然后很容易被释放用于收集。“这种技术是独一无二的,因为它可以从干燥的沙漠空气中获取可饮用量的纯净水,除了自然阳光之外不需要能量,”Yaghi说。只需一公斤的MOF就能在湿度低至20%的情况下每天收获2.8升水。在开发更高容量,可能更便宜的集水材料时,Yaghi“已经与公司合作,在工业规模上测试他们的MOF水收割机。”还有其他具有类似能力的多孔材料,如硅基和无机多孔固体,以及最近报道的模拟仙人掌刺结构的仿生多孔表面只需一公斤的MOF就能在湿度低至20%的情况下每天收获2.8升水。在开发更高容量,可能更便宜的集水材料时,Yaghi“已经与公司合作,在工业规模上测试他们的MOF水收割机。”还有其他具有类似能力的多孔材料,如硅基和无机多孔固体,以及最近报道的模拟仙人掌刺结构的仿生多孔表面[ 只需一公斤的MOF就能在湿度低至20%的情况下每天收获2.8升水。在开发更高容量,可能更便宜的集水材料时,Yaghi“已经与公司合作,在工业规模上测试他们的MOF水收割机。”还有其他具有类似能力的多孔材料,如硅基和无机多孔固体,以及最近报道的模拟仙人掌刺结构的仿生多孔表面。Yaghi认为,他们中的大多数人在从低湿度空气中吸收水的能力不如MOF。然而,进一步的研究当然可以探索找到最佳解决方案的所有可能性,不仅用于收获水,而且用于净化水,确保实现联合国最重要的目标之一 - 实现充分和公平的卫生和卫生。所有。 7、选择性酶的定向进化 酶的定向进化获得了2018年诺贝尔化学奖。通过定向进化产生的酶用于制造从生物燃料到药物的所有物质。根据诺贝尔委员会的说法,像2018年获奖者弗朗西斯·H·阿诺德这样的化学家“已经控制了进化,并将其用于为人类带来最大利益的目的。”
“循环经济无疑是目标,”Tanja Junkers说。化学家应该再次受到大自然的启发。在那里,“一切都被重复使用,我们应该对我们的合成材料做同样的事情。”这种策略将一举两得,“它将解决长期可回收性的问题,并且[需要]找到合适的主要[聚合物]构件的来源。“ “自由基聚合反应失活(RDRP)是二十多年前发明的,它彻底改变了聚合物世界,”Junkers解释道。“这些方法都依赖于对其他几乎无法控制的链式反应实施控制的机制,使我们能够设计出与自然界正在接近的精确度的聚合物,”她说。RDRP聚合物已在各种领域中得到应用:建筑,印刷,能源,汽车,航空航天和生物医学设备只是其中的一些例子。“大多数时候,我们使用这些聚合物却没有意识到这一点,”容克斯说。RDRP已成为工业化学家非常强大和有用的工具。
10、三维生物打印 生物打印是当今最有前途的技术之一。使用由活细胞以及生物材料和生长因子制成的3D打印机和墨水,化学家和生物学家已经设法制造出与其天然版本几乎无法区分的人造组织和器官。3D生物打印可以彻底改变诊断和治疗,因为人工组织和器官可以很容易地用于药物筛选和毒理学研究。这项技术甚至可以为不需要捐赠者的理想移植创造组织和器官。目前,科学家们已经可以对管状组织(心脏,尿道,血管),粘性器官(胰腺)和固体系统(骨骼)进行3D打印。最近,剑桥研究人员甚至设法对视网膜进行三维打印,仔细沉积不同类型的活细胞层,以产生一种在结构上类似于原生眼组织的构造。
凭借“化学十大新兴技术”计划,IUPAC不仅庆祝其过去100年,而且还展望了化学的未来。这些进步中的每一项都具有确保我们社会福祉和地球可持续性的巨大潜力。因此,IUPAC将继续在化学国际的未来版本中展示这些新兴的化学,材料和工程技术。我们的目标是促进和突出化学在日常生活中无处不在的贡献,并激励新一代年轻科学家无畏地接受我们所面临的挑战,使他们能够通过研究,创业和创造力找到解决方案。
|