Дэвид Мильштейн - David Milstein

Дэвид Мильштейн
Родившийся (1947-06-04) 4 июня 1947 г. (возраст 73)
НациональностьИзраиль, Соединенные Штаты
Альма-матерЕврейский университет
ИзвестенМеталл-опосредованная активация химических связей.
Научная карьера
ПоляМеталлоорганическая химия

Дэвид Мильштейн (родился 4 июня 1947 г.) - израильский химик, изучающий гомогенный катализ.

Образование и ранняя жизнь

Мильштейн родился в 1947 году в Ульме, Германия, где его семья нашла убежище после перемещения во время войны. Холокост. Со своей семьей он иммигрировал в недавно основанный штат Израиль в двухлетнем возрасте. Впервые Мильштейн увлекся химией, когда учился в средней школе в городе Реховот где «увлеченный, старомодный учитель химии, которого не особо интересовали орбитали», вдохновил его «на яркие, наводящие на размышления эксперименты».[1]Преследуя свой интерес, Мильштейн получил степень бакалавра, магистра и доктора философии. получил степень по химии Еврейского университета в Иерусалиме.[когда? ]

Карьера и исследования

Мильштейн осуществил постдокторское исследование в Университете Айовы и в Государственном университете Колорадо с Джон Кеннет Стилл, где он провел ключевые исследования, ведущие к Стилле реакция.[2] Эта реакция остается очень актуальной. В 1979 году по завершении постдока Мильштейн присоединился к DuPont Central Research И развития в Уилмингтоне, штат Делавэр, где он стал лидером группы в области гомогенного катализа. В 1987 году он занял позицию в Институт науки Вейцмана, где он сейчас является профессором Израиля Маца Органическая химия.

Независимое исследование

Исследования Мильштейна в основном сосредоточены на комплексах переходных металлов групп 8, 9 и 10. Отличительной чертой его исследований является использование клещевых лигандов, особенно с заместителями, которые поглощают или выделяют водород.

Реакция H2 с катализатором Мильштейна.

В ранних независимых исследованиях он изучил активацию связей C-C, C-H, C-F, N-H и O-H.[1][постоянная мертвая ссылка ]. В одном случае он описал введение родия в связь C-C с использованием подложки типа клещей.[3] В этой статье установлена ​​общая стратегия активации C-C в однородных системах.[4] Связанные исследования были сосредоточены на других прочных связях с углеродом, например облигация C-F.[5] В других исследованиях на ранних этапах своей независимой карьеры он изучал редкие на тот момент окислительная добавка из N-H и O-H.[6]

Мильштейн получил признание за открытие клещевые комплексы которые катализируют реакции дегидрирования, сопровождающиеся конденсацией. За один прорыв, амиды образуются дегидросцеплением смеси спирты и амины:[7]

RCH2ОН + R'NH2 → RC (O) NHR '+ 2 H2

Это открытие было выбрано Наука Журнал вошел в десятку достижений 2007 года. Реакция получила высокую оценку за избирательность и мягкость. ЧАС2 газ - единственный побочный продукт.[8]Родственные процессы позволяют синтезировать сложные эфиры из спиртов:[9]

2 РЧ2ОН → RC (O) ИЛИ + 2 H2


Совершенно в другом направлении Мильштейн и его сотрудники описали схему реакции расщепления воды в растворе. В этой системе он разработал рутениевые катализаторы, способствующие выделению водорода и кислорода в последовательных этапах, связанных с тепловым и световым воздействием. Этот процесс воплощал новую стратегию расщепления воды под действием света, которая не требует использования химического вещества в процессе.[10][11][12]

Почести и награды

Личная жизнь

Сын Мусии и Авраама и младший брат Леи, Мильштейн женился на Ади Мильштейн в 1971 году, от которого у него трое детей: Нофит (1972 г.р.), Орен (1976 г.р., соучредитель компании StemRad ) и Авраам (р. 1983). Он проживает в городе Реховот в Израиле.

Рекомендации

  1. ^ Скептический химик (http://blogs.nature.com/thescepticalchymist/2008/09/reactions_david_milstein.html )
  2. ^ Milstein, D .; Стилле, Дж. К. (1978). «Общий, селективный и простой метод синтеза кетонов из хлорангидридов и оловоорганических соединений, катализируемый палладием». Варенье. Chem. Soc. 100 (11): 3636–3638. Дои:10.1021 / ja00479a077.
  3. ^ Гозин, М .; Weisman, A .; Ben-David, Y .; Мильштейн, Д. (1993). «Активация углерод-углеродной связи в растворе внедрением переходного металла». Природа. 364 (6439): 699–701. Bibcode:1993Натура.364..699Г. Дои:10.1038 / 364699a0. S2CID  4314638.
  4. ^ Гозин, М .; Aizenberg, M .; Liou, S.-Y .; Weisman, A .; Ben-David, Y .; Мильштейн, Д. (1994). «Перенос метиленовых групп за счет комплексообразования металлов». Природа. 370 (6484): 42–44. Bibcode:1994Натура 370 ... 42Г. Дои:10.1038 / 370042a0. S2CID  4253452.Падение облигации C-C http://www.nature.com/nature/journal/v364/n6439/abs/364676a0.html
  5. ^ Aizenberg, M .; Мильштейн, Д. (1994). «Каталитическая активация связей углерод-фтор с помощью растворимого комплекса переходного металла». Наука. 265 (5170): 359–361. Bibcode:1994Наука ... 265..359А. Дои:10.1126 / science.265.5170.359. PMID  17838035. S2CID  20245305.
  6. ^ Zhang et al. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja059914h
  7. ^ Gunanathan, C .; Ben-David, Y .; Мильштейн, Д. (2007). «Прямой синтез амидов из спиртов и аминов с выделением Н2». Наука. 317 (5839): 790–792. Bibcode:2007Научный ... 317..790Г. Дои:10.1126 / science.1145295. PMID  17690291. S2CID  43671648.
  8. ^ Прорыв года http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5858/1844a
  9. ^ Zhang, J .; Leitus, G .; Ben-David, Y .; Мильштейн, Д. (2005). «Легкое превращение спиртов в сложные эфиры и дигидроген, катализируемое новыми комплексами рутения». Варенье. Chem. Soc. 127 (31): 10840–10841. Дои:10.1021 / ja052862b. PMID  16076184.
  10. ^ Kohl, S.W .; Weiner, L .; Schwartsburd, L .; Константиновский, Л .; Shimon, L.J. W .; Ben-David, Y .; Iron, M. A .; Мильштейн, Д. (2009). «Последовательное термическое выделение H2 и индуцированное светом O2 из воды, продвигаемое комплексом металлов». Наука. 324 (5923): 74–77. Bibcode:2009Научный ... 324 ... 74K. Дои:10.1126 / science.1168600. PMID  19342584. S2CID  45998269.
  11. ^ Поверенов, Э .; Ефременко, И .; Френкель, А. И .; Ben-David, Y .; Shimon, L.J. W .; Leitus, G .; Константиновский, Л .; Martin, J. M. L .; Мильштейн, Д. (2008). «Доказательства терминального комплекса Pt (IV) -оксо, проявляющего разнообразную реакционную способность». Природа. 455 (7216): 1093–1096. Bibcode:2008 Натур.455.1093П. Дои:10.1038 / природа07356. S2CID  4413632.
  12. ^ Новый способ разделить воду https://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090406102555.htm
  13. ^ Лауреат премии ENI в области защиты окружающей среды в 2016 г. https://www.eni.com/en_IT/innovation/eni-award/2016-milstein-environment-protection.page