Nature.com ত যোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা ব্ৰাউজাৰৰ সংস্কৰণত সীমিত CSS সমৰ্থন আছে। উত্তম ফলাফলৰ বাবে, আমি আপোনাক আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰৰ এটা নতুন সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিওঁ (বা Internet Explorer ত সুসংগততা ধৰণ নিষ্ক্ৰিয় কৰক)। ইয়াৰ মাজতে, চলি থকা সমৰ্থন নিশ্চিত কৰিবলৈ, আমি ষ্টাইলিং বা জাভাস্ক্রিপ্ট অবিহনে চাইটটো দেখুৱাইছো।
তৰল হাইড্ৰজেন দীৰ্ঘম্যাদী সংৰক্ষণৰ বাবে ফৰ্মিক এচিড অন্যতম আশাব্যঞ্জক প্ৰাৰ্থী। ইয়াত আমি বাণিজ্যিকভাৱে উপলব্ধ বা সহজে সংশ্লেষিত xanthos-ধৰণৰ ত্ৰিদন্তযুক্ত POP ক্লেম্প লিগাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি সাধাৰণ সূত্ৰ [RuHCl(POP)(PPh3)] ৰ সৈতে নতুন ৰুথেনিয়াম ক্লেম্প কমপ্লেক্সৰ শৃংখলা উপস্থাপন কৰিছো। আমি এই কমপ্লেক্সবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ফৰ্মিক এচিডক ডিহাইড্ৰ’জেনেট কৰি মৃদু, ৰিফ্লাক্স-মুক্ত পৰিস্থিতিত আয়নিক তৰল BMIM OAc (1-butyl-3-methylimidazolium acetate) দ্রাৱক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি CO2 আৰু H2 উৎপন্ন কৰিলোঁ। সৰ্বোচ্চ টাৰ্ণঅভাৰ কম্পাঙ্কৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ অনুঘটক হৈছে সাহিত্যত জনাজাত [RuHCl(xantphos)(PPh3)]Ru-1 কমপ্লেক্স, যাৰ সৰ্বোচ্চ টাৰ্ণঅভাৰ কম্পাঙ্ক ৪৫২৫ h-1 ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১০ মিনিটৰ বাবে। ৰূপান্তৰৰ পিছৰ হাৰ আছিল ৭৪%, আৰু ৰূপান্তৰ ৩ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈছিল (>৯৮%)। আনহাতে, সৰ্বোত্তম সামগ্ৰিক কাৰ্য্যক্ষমতা থকা অনুঘটক, উপন্যাস [RuHCl(iPr-dbfphos)(PPh3)]Ru-2 কমপ্লেক্সে ১ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ৰূপান্তৰক প্ৰসাৰিত কৰে, যাৰ ফলত সামগ্ৰিকভাৱে টাৰ্ণঅভাৰৰ হাৰ ১০০৯ ঘন্টা-১ হয়। ইয়াৰ উপৰিও ৬০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ পৰ্যন্ত উষ্ণতাতো অনুঘটকীয় কাৰ্য্যকলাপ দেখা গৈছিল। গেছ পৰ্যায়ত কেৱল CO2 আৰু H2হে দেখা গৈছিল; CO ধৰা পৰা নাছিল। উচ্চ ৰিজ’লিউচন গণ বৰ্ণালীবিজ্ঞানত বিক্ৰিয়াৰ মিশ্ৰণটোত N-হেটেৰ’চাইক্লিক কাৰ্বিন কমপ্লেক্সৰ উপস্থিতি দেখা গৈছিল।
নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনশীলতাই শক্তি, তাপীয়, ঔদ্যোগিক আৰু পৰিবহণ খণ্ডত ঔদ্যোগিক পৰ্যায়ৰ শক্তি সংৰক্ষণ প্ৰযুক্তিৰ চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিছে1,2। হাইড্ৰজেনক আটাইতকৈ প্ৰচুৰ শক্তি বাহকসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয়3 আৰু তৰল জৈৱিক হাইড্ৰজেন বাহক (LOHC) শেহতীয়াকৈ গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে, যিয়ে চাপ বা ক্ৰাইজেনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ অবিহনে হাইড্ৰজেনক সহজে প্ৰক্ৰিয়াকৰণযোগ্য ৰূপত সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে4। ,৫,৬। ইয়াৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ বাবে গেছলিন আৰু অন্যান্য তৰল ইন্ধনৰ বাবে বৰ্তমানৰ পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনিৰ বহুখিনি LOHC7,8 পৰিবহণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ফৰ্মিক এচিড (FA)ৰ ভৌতিক ধৰ্মই ইয়াক ৪.৪% হাইড্ৰজেন ওজনৰ পৰিমাণৰ হাইড্ৰজেন সংৰক্ষণৰ বাবে এক আশাব্যঞ্জক প্ৰাৰ্থী কৰি তোলে ৯,১০। কিন্তু ফৰ্মিক এচিড ডিহাইড্ৰ’জেনেচনৰ বাবে প্ৰকাশিত অনুঘটক ব্যৱস্থাত সাধাৰণতে অস্বাভাৱিক জৈৱিক দ্রাৱক, পানী বা বিশুদ্ধ ফৰ্মিক এচিড ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন হয়,১১,১২,১৩,১৪ যাৰ বাবে দ্রাৱক বাষ্প পৃথকীকৰণ কৌশল যেনে ঘনীভূতকৰণৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, যিয়ে গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োগত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এপ্লিকেচনসমূহ, অতিৰিক্ত লোড। নগণ্য বাষ্প চাপৰ দ্রাৱক যেনে আয়নিক তৰল পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰি এই সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি। 15 ৯৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। যদিও কিছুমান ব্যৱস্থাই পূৰ্বতে উচ্চ TON লাভ কৰিছে, বহুতে অস্বাভাৱিক জৈৱিক দ্রাৱক (যেনে THF বা DMF) বা ব্যৱহৃত যোগকৰণ (যেনে ক্ষাৰক)ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ কামত আচলতে অস্বাভাৱিক আয়নিক তৰল পদাৰ্থ (IL) ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কোনো যোগকৰণ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়।
হাজাৰী আৰু বাৰ্নস্কোটাৰে ডাইঅক্সেন আৰু LiBF4ৰ উপস্থিতিত Fe-PNP অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰি ৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ফৰ্মিক এচিড (FA)ৰ ডিহাইড্ৰজেনেচনৰ ৰিপৰ্ট দিছে, যাৰ ফলত প্ৰায় ১,০০০,০০০১৬ টা আকৰ্ষণীয় টাৰ্ণঅভাৰ সংখ্যা (TON) লাভ কৰা হৈছে। লৰেন্সিয়ে এটা অবিৰত FA ডিহাইড্ৰ’জেনেচন ব্যৱস্থাত Ru(II)- জটিল অনুঘটক টিপিপিপিটিএছ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই পদ্ধতিৰ ফলত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ FA ডিহাইড্ৰ’জেনেচন হয় আৰু ৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত CO ৰ অতি কম লেখ-জোখ ধৰা পৰে। এই ক্ষেত্ৰখনক আৰু আগুৱাই নিবলৈ পিডকোৱে ডিএমএফ/ডিবিইউ আৰু ডিএমএফ/এনহেক্স৩ মিশ্ৰণত Ru-PNP ক্লেম্প অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰি এফএৰ উলটিব পৰা ডিহাইড্ৰ'জেনেচন প্ৰদৰ্শন কৰি ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ৩১০,০০০ৰ পৰা ৭০৬,৫০০ টন মান লাভ কৰে। হাল, হিমেডা আৰু ফুজিটাই এটা বাইনিউক্লিয়াৰ Ir কমপ্লেক্স অনুঘটক অধ্যয়ন কৰিছিল য'ত KHCO3 আৰু H2SO4 বলি দিয়া হৈছিল, CO2 হাইড্ৰ'জেনেচন আৰু FA ডিহাইড্ৰ'জেনেচন পৰ্যায়ক্ৰমে। তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাই ৩০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, CO2/H2 (১:১), ১ বাৰ চাপত হাইড্ৰ'জেনেচন আৰু ৬০ আৰু ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত ডিহাইড্ৰ'জেনেচনৰ বাবে ক্ৰমে ৩,৫০০,০০০ আৰু ৩০৮,০০০ তকৈ অধিক টন লাভ কৰে। স্পনহলজ, জংগে আৰু বেলাৰে ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত উলটিব পৰা CO2 হাইড্ৰ'জেনেচন আৰু FA ডিহাইড্ৰ'জেনেচনৰ বাবে এটা Mn-PNP কমপ্লেক্স প্ৰস্তুত কৰিছিল।
ইয়াত আমি আই এল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো, কিন্তু Ru-PNP ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি Ru-POP অনুঘটকৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰিলোঁ, যিটো আমাৰ জ্ঞাত মতে এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাই।
ইয়াৰ উৎকৃষ্ট ধাতু-লিগাণ্ড সংযোজন (MLC)ৰ বাবে, পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াশীল গৌণ এমিনো কাৰ্য্যকৰী গোট ২১ (যেনে Ru-MACHO-BH)ৰ সৈতে নয়'ৰি-ধৰণৰ ধাৰণাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এমিনো-পিএনপি ক্লেম্প কমপ্লেক্সসমূহ সাধাৰণতে কিছুমান সৰু অণুৰ কাৰ্য্যত ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। জনপ্ৰিয় উদাহৰণসমূহ হ'ল CO22, এলকেইন আৰু কাৰ্বনাইলৰ হাইড্ৰ'জেনেচন, ট্ৰেন্সফাৰ হাইড্ৰ'জেনেচন23 আৰু এলক'হলৰ গ্ৰহণকাৰীবিহীন ডিহাইড্ৰ'জেনেচন24। ৰিপৰ্ট কৰা হৈছে যে পিএনপি ক্লেম্প লিগাণ্ডৰ এন-মিথাইলেচনে অনুঘটকৰ কাৰ্য্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব পাৰে25, যাৰ ব্যাখ্যা এইটোৱেই কৰিব পাৰি যে এমাইনে প্ৰ’টনৰ উৎস হিচাপে কাম কৰে, যিটো এমএলচি ব্যৱহাৰ কৰি অনুঘটক চক্ৰৰ সময়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয়তা। কিন্তু ফৰ্মিক এচিড ডিহাইড্ৰ’জেনেচনৰ বিপৰীত ধাৰা শেহতীয়াকৈ বেলাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, য’ত N-মিথাইলেটেড Ru-PNP কমপ্লেক্সে প্ৰকৃততে ফৰ্মিক এচিডৰ অনুঘটকীয় ডিহাইড্ৰ’জেনেচন অমিথাইলযুক্ত সমকক্ষতকৈ উন্নত দেখুৱাইছে26। যিহেতু পূৰ্বৰ কমপ্লেক্সটোৱে এমিনো ইউনিটৰ জৰিয়তে এমএলচিত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াৰ পৰা দৃঢ়ভাৱে অনুমান কৰিব পাৰি যে এমএলচি, আৰু সেয়েহে এমিনো ইউনিটে পূৰ্বতে ভবাতকৈ কিছুমান (ডি)হাইড্ৰ'জেনেচন ৰূপান্তৰত কম গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে।
পি অ’ পি ক্লেম্পৰ তুলনাত এই ক্ষেত্ৰত পি অ’ পি ক্লেম্পৰ ৰুথেনিয়াম কমপ্লেক্সৰ ওপৰত পৰ্যাপ্ত অধ্যয়ন কৰা হোৱা নাই। ক্লেম্পিং লিগাণ্ডৰ বাবে প্ৰায় ১২০° বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বাইডেণ্টেট কামোৰ কোণৰ পৰিৱৰ্তে ইহঁতে চিলেটিং লিগাণ্ড হিচাপে কাম কৰে, যিবোৰ ৰৈখিক আৰু শাখাযুক্ত উৎপাদনৰ বাবে নিৰ্বাচনশীলতা অনুকূল কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়27,28,29। তাৰ পিছৰ পৰা হাইড্ৰজেনেচন অনুঘটকত Ru-POP কমপ্লেক্সৰ ব্যৱহাৰ খুব কমেইহে কৰা হৈছে, কিন্তু ট্ৰেন্সফাৰ হাইড্ৰজেনেচনত ইয়াৰ কাৰ্য্যকলাপৰ উদাহৰণ পূৰ্বে ৰিপৰ্ট কৰা হৈছে30। ইয়াত আমি দেখুৱাইছো যে Ru-POP কমপ্লেক্সটো ফৰ্মিক এচিডৰ ডিহাইড্ৰ’জেনেচনৰ বাবে এক কাৰ্যক্ষম অনুঘটক, যিয়ে বেলাৰৰ আৱিষ্কাৰ নিশ্চিত কৰিছে যে ধ্ৰুপদী Ru-PNP এমাইন অনুঘটকত থকা এমিনো এককটো এই বিক্ৰিয়াত কম গুৰুত্বপূৰ্ণ।
আমাৰ অধ্যয়ন আৰম্ভ হয় সাধাৰণ সূত্ৰ [RuHCl(POP)(PPh3)] (চিত্ৰ ১a)ৰ দুটা সাধাৰণ অনুঘটকৰ সংশ্লেষণৰ পৰা। ষ্টেৰিক আৰু ইলেক্ট্ৰনিক গঠন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাণিজ্যিকভাৱে উপলব্ধ 4,6-bis(diisopropylphosphino) (চিত্ৰ 1b) 31. এই কামত অধ্যয়ন কৰা অনুঘটকসমূহ Whittlesey32 দ্বাৰা বিকশিত সাধাৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সংশ্লেষণ কৰা হৈছিল, [RuHCl(PPh3)3]•toluene33 adductক পূৰ্বসূৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি। কঠোৰভাৱে জলহীন আৰু এনাৰোবিক পৰিস্থিতিত THF ত ধাতুৰ পূৰ্বসূৰী আৰু POP ক্লেম্প লিগাণ্ড মিহলাই লওক। এই বিক্ৰিয়াৰ লগে লগে গাঢ় বেঙুনীয়াৰ পৰা হালধীয়ালৈ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল আৰু ৪০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ৪ ঘণ্টা ৰিফ্লাক্স বা ৭২ ঘণ্টা ৰিফ্লাক্স কৰাৰ পিছত বিশুদ্ধ পদাৰ্থ পোৱা গৈছিল। শূন্যতাত THF আঁতৰাই হেক্সেন বা ডাইথাইল ইথাৰেৰে দুবাৰকৈ ধুই ট্ৰাইফেনাইলফছফিন আঁতৰাই অধিক পৰিমাণগত উৎপাদনত হালধীয়া গুড়ি হিচাপে সামগ্ৰীটো পোৱা গ’ল।
Ru-1 আৰু Ru-2 কমপ্লেক্সৰ সংশ্লেষণ। ক) জটিল সংশ্লেষণৰ পদ্ধতি। খ) সংশ্লেষিত জটিলৰ গঠন।
Ru-1 ইতিমধ্যে সাহিত্যৰ পৰা জনা গৈছে32, আৰু অধিক বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয় Ru-2 ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। Ru-2 ৰ 1H NMR বৰ্ণালীয়ে হাইড্ৰাইড যোৰৰ লাইগাণ্ডত থকা ফছফিন পৰমাণুৰ cis বিন্যাস নিশ্চিত কৰিলে। শিখৰ dt প্লট (চিত্ৰ 2a) 28.6 আৰু 22.0 Hz ৰ 2JP-H সংযোজন ধ্ৰুৱক দেখুৱাইছে, যিবোৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰত্যাশিত পৰিসৰৰ ভিতৰত আছে32। হাইড্ৰজেন ডিকাপল্ড 31P{1H} বৰ্ণালীত (চিত্ৰ 2b) প্ৰায় 27.6 Hz ৰ 2JP-P কাপলিং ধ্ৰুৱক দেখা গৈছিল, যিয়ে নিশ্চিত কৰিছিল যে ক্লেম্প লিগাণ্ড ফছফিন আৰু PPh3 দুয়োটা cis-cis। ইয়াৰ উপৰিও ATR-IR এ ২০৫৪ চে.মি.-১ ত এটা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ৰুথেনিয়াম-হাইড্ৰজেন ষ্ট্ৰেচিং বেণ্ড দেখুৱাইছে। অধিক গাঁথনিগত স্পষ্টীকৰণৰ বাবে, Ru-2 কমপ্লেক্সক এক্স-ৰে অধ্যয়নৰ বাবে যথেষ্ট গুণগত মানৰ সৈতে কোঠাৰ উষ্ণতাত বাষ্প প্ৰসাৰণৰ দ্বাৰা স্ফটিকীয় কৰা হৈছিল (চিত্ৰ ৩, পৰিপূৰক সূচী ১)। ই প্ৰতি একক কোষত এটাকৈ সহস্ফটিকীয় বেনজিন এককৰ সৈতে মহাকাশ গোট P-1 ৰ ট্ৰাইক্লিনিক ব্যৱস্থাত স্ফটিকীয় হৈ পৰে। ই ১৫৩.৯৪° বহল P-Ru-P অক্লুজেল কোণ প্ৰদৰ্শন কৰে, যিটো দ্বিদন্তযুক্ত DBFphos34 ৰ ১৩০° অক্লুজেল কোণতকৈ যথেষ্ট বহল। ২.৪০১ আৰু ২.৩৮২ Å ত Ru-PPOP বণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য Ru to PPh3 বণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য ২.২৩২ Åতকৈ যথেষ্ট বেছি, যিটো ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় ৫-ৰিঙৰ ফলত DBFphos ৰ বহল মেৰুদণ্ডৰ জলপান কোণৰ ফল হ'ব পাৰে। ধাতুৰ কেন্দ্ৰৰ জ্যামিতি মূলতঃ অষ্টভুজ আৰু ইয়াৰ O-Ru-PPh3 কোণ ১৭৯.৫°। H-Ru-Cl সমন্বয় সম্পূৰ্ণৰূপে ৰৈখিক নহয়, ট্ৰাইফেনাইলফছফিন লিগাণ্ডৰ পৰা প্ৰায় ১৭৫° কোণ। পাৰমাণৱিক দূৰত্ব আৰু বন্ধনৰ দৈৰ্ঘ্য সূচী ১ ত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে।
Ru-2 ৰ NMR বৰ্ণালী। ক) Ru-H dt সংকেত দেখুওৱা 1H NMR বৰ্ণালীৰ হাইড্ৰাইড অঞ্চল। খ) ৩১টা P{ 1 H} NMR বৰ্ণালীত ট্ৰাইফেনাইলফছফিন (নীলা) আৰু POP লিগাণ্ড (সেউজীয়া)ৰ পৰা সংকেত দেখুওৱা হৈছে।
Ru-2 ৰ গঠন। তাপীয় উপবৃত্তাকাৰবোৰ ৭০% সম্ভাৱনাৰে প্ৰদৰ্শিত হয়। স্পষ্টতাৰ বাবে কাৰ্বনৰ ওপৰত থকা কোস্ফটিকীয় বেনজিন আৰু হাইড্ৰজেন পৰমাণু বাদ দিয়া হৈছে।
ফৰ্মিক এচিড ডিহাইড্ৰ'জেনেট কৰাৰ ক্ষমতা মূল্যায়ন কৰিবলৈ, এনে বিক্ৰিয়াৰ অৱস্থা নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল যাৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট পিএনপি-ক্লেম্প কমপ্লেক্স (যেনে, Ru-MACHO-BH) অতি সক্ৰিয় আছিল15। 0.1 mol% (1000 ppm, 13 μmol) ৰুথেনিয়াম কমপ্লেক্স Ru-1 বা Ru-2 ব্যৱহাৰ কৰি 0.5 মিলিলিটাৰ (13.25 mmol) ফৰ্মিক এচিডৰ ডিহাইড্ৰজেনেচন 1.0 মিলিলিটাৰ (5.35 mmol) আয়নিক লিকুইড (IL) BMIM OAc (টেবুল-চিত্ৰ) 2 ব্যৱহাৰ কৰি; চিত্ৰ ৪);
মানদণ্ড লাভ কৰিবলৈ প্ৰথমে পূৰ্বসূৰী এডাক্ট [RuHCl(PPh3)3]·টলিউইন ব্যৱহাৰ কৰি বিক্ৰিয়াটো কৰা হৈছিল। ৬০ৰ পৰা ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ উষ্ণতাত এই বিক্ৰিয়াটো কৰা হয়। সৰল দৃশ্যমান পৰ্যবেক্ষণ অনুসৰি ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ উষ্ণতাত দীৰ্ঘদিন ধৰি লৰচৰ কৰিলেও আই এলত কমপ্লেক্সটো সম্পূৰ্ণৰূপে দ্ৰৱীভূত হ’ব পৰা নাছিল যদিও ফৰ্মিক এচিড প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত দ্ৰৱণ ঘটিছিল। ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত প্ৰথম ১০ মিনিটৰ ভিতৰত ৫৬% (TOF = ৩৪২৪ h-1) ৰূপান্তৰ সম্ভৱ হৈছিল আৰু তিনি ঘণ্টাৰ পিছত প্ৰায় পৰিমাণগত ৰূপান্তৰ (৯৭%) সম্ভৱ হৈছিল (প্ৰৱেশ ১)। উষ্ণতা ৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস কৰিলে ১০ মিনিটৰ পিছত ৰূপান্তৰ আধাতকৈ অধিক হ্ৰাস পাই ২৪% হয় (TOF = ১৪৬৭ h-১, প্ৰৱেশ ২), ৭০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু ৬০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ইয়াক আৰু অধিক হ্ৰাস কৰি ১৮% আৰু ১৮% লৈ ক্ৰমে ৬% (প্ৰৱেশ ৩ আৰু ৪)। সকলো ক্ষেত্ৰতে কোনো প্ৰৰোচনাৰ সময় ধৰা পৰা নাছিল, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে অনুঘটকটো বিক্ৰিয়াশীল প্ৰজাতি হ'ব পাৰে বা এই তথ্যৰ সমষ্টি ব্যৱহাৰ কৰি ধৰা পেলাব নোৱাৰাকৈ বিক্ৰিয়াশীল প্ৰজাতিৰ ৰূপান্তৰ অতি দ্ৰুত।
পূৰ্বসূৰী মূল্যায়নৰ পিছত একে পৰিস্থিতিত Ru-POP ক্লেম্প কমপ্লেক্স Ru-1 আৰু Ru-2 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত লগে লগে উচ্চ ৰূপান্তৰ দেখা গৈছিল। পৰীক্ষাৰ প্ৰথম ১০ মিনিটৰ ভিতৰত Ru-1 এ ৭৪% ৰূপান্তৰ লাভ কৰিছিল (TOFmax = ৪৫২৫ h-১, প্ৰৱেশ ৫)। Ru-2 এ অলপ কম কিন্তু অধিক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ কাৰ্য্যকলাপ দেখুৱাইছিল, 10 মিনিটৰ ভিতৰত 60% ৰূপান্তৰ (TOFmax = 3669 h-1) আৰু 60 মিনিটৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ৰূপান্তৰ (>99%) (প্ৰৱেশ 9) প্ৰসাৰিত কৰিছিল। মন কৰিবলগীয়া যে সম্পূৰ্ণ ৰূপান্তৰত Ru-2 পূৰ্বসূৰী ধাতু আৰু Ru-1তকৈ যথেষ্ট উন্নত। গতিকে বিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত ধাতুৰ পূৰ্বসূৰী আৰু Ru-1 ৰ TOFoverall মান একে হ’লেও (ক্ৰমে ৩৩০ h-1 আৰু ৩৩৩ h-1), Ru-2 ৰ TOFoverall ১০০৯ h-1।
তাৰ পিছত Ru-1 আৰু Ru-2 ৰ উষ্ণতা পৰিৱৰ্তন কৰা হয় য'ত উষ্ণতা ক্ৰমান্বয়ে ১০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ বৃদ্ধি কৰি নূন্যতম ৬০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস কৰা হয় (চিত্ৰ ৩)। যদি ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত কমপ্লেক্সটোৱে তাৎক্ষণিক কাৰ্য্যকলাপ দেখুৱায়, তেন্তে এঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ ৰূপান্তৰ ঘটে, তেন্তে কম উষ্ণতাত কাৰ্য্যকলাপ তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পায়। ৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু ৭০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১০ মিনিটৰ পিছত Py-1 ৰ ৰূপান্তৰ ক্ৰমে ১৪% আৰু ২৩% হৈছিল আৰু ৩০ মিনিটৰ পিছত ই ৭৯% আৰু ৭৩% লৈ বৃদ্ধি পাইছিল (প্ৰৱেশ ৬ আৰু ৭)। দুয়োটা পৰীক্ষাতে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত ≥৯০% ৰূপান্তৰৰ হাৰ দেখা গৈছিল। Ru-2 (প্ৰৱেশ ১০ আৰু ১১)ৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ আচৰণ দেখা গৈছিল। আমোদজনকভাৱে, ৭০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত বিক্ৰিয়াৰ শেষত Ru-1 সামান্য প্ৰধান আছিল আৰু মুঠ TOF আছিল ৩১৫ h-1, Ru-2 ৰ বাবে ২৯২ h-1 আৰু ধাতুৰ পূৰ্বসূৰীৰ বাবে ২৯৯ h-1।
উষ্ণতা আৰু ৬০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত পৰীক্ষাৰ প্ৰথম ৩০ মিনিটত কোনো ধৰণৰ ৰূপান্তৰ দেখা নগ’ল। পৰীক্ষাৰ আৰম্ভণিতে সৰ্বনিম্ন উষ্ণতাত Ru-1 যথেষ্ট নিষ্ক্ৰিয় আছিল আৰু তাৰ পিছত কাৰ্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছিল, যিয়ে সক্ৰিয়কৰণ সময়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ইংগিত দিয়ে, য’ত Ru-1 প্ৰি-অনুঘটকক অনুঘটকীয়ভাৱে সক্ৰিয় প্ৰজাতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। যদিও সকলো উষ্ণতাতে এইটো সম্ভৱ, পৰীক্ষাৰ আৰম্ভণিতে ১০ মিনিট সময় অধিক উষ্ণতাত সক্ৰিয়কৰণৰ সময় ধৰা পেলাবলৈ যথেষ্ট নাছিল। Ru-2 ৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ আচৰণ পোৱা গৈছিল। ৭০ আৰু ৬০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত পৰীক্ষাৰ প্ৰথম ১০ মিনিটৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ৰূপান্তৰ দেখা নগ’ল। মন কৰিবলগীয়া যে দুয়োটা পৰীক্ষাতে আমাৰ যন্ত্ৰটোৰ ধৰা পেলোৱা সীমাৰ ভিতৰত (<৩০০ পিপিএম) কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ গঠন দেখা নগ’ল, য’ত H2 আৰু CO2 একমাত্ৰ উৎপাদন পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল।
এই কৰ্মগোটত পূৰ্বে পোৱা ফৰ্মিক এচিড ডিহাইড্ৰ'জেনেচন ফলাফলৰ তুলনা, অত্যাধুনিক প্ৰতিনিধি আৰু Ru-PNP ক্লেম্প কমপ্লেক্স ব্যৱহাৰ কৰি, দেখা গ'ল যে নতুনকৈ সংশ্লেষিত Ru-POP ক্লেম্পৰ কাৰ্য্যকলাপ ইয়াৰ PNP সমকক্ষ 15 ৰ সৈতে একে 326 h-1, আৰু Ru-1 আৰু 1590 h-1 ৰ TOFmax মান পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল। ক্ৰমে ১৯৮৮ h-1 আৰু ১৫৯০ h-1। Ru-2 ক্ৰমে ৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১, Ru-১ ৪৫২৫ h-১ আৰু Ru-১ ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ৩৬৬৯ h-১।
Ru-1 আৰু Ru-2 অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰি ফৰ্মিক এচিড ডিহাইড্ৰ’জেনেচনৰ তাপমাত্ৰা পৰীক্ষা। অৱস্থা: ১৩ মাইক্ৰ’মল অনুঘটক, ০.৫ মিলিলিটাৰ (১৩.২৫ মিলিমোল) ফৰ্মিক এচিড, ১.০ মিলিলিটাৰ (৫.৩৫ মিলিমোল) বিএমআইএম অ’এচি।
বিক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা বুজিবলৈ এন এম আৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিহেতু হাইড্ৰাইড আৰু ফছফিন লিগাণ্ডৰ মাজত 2JH-P ৰ অতি উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য আছে, গতিকে এই অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হাইড্ৰাইডৰ শিখৰত। Ru-1 ৰ বাবে হাইড্ৰজেনেচন ইউনিটৰ এটা সাধাৰণ dt আৰ্হি পোৱা গৈছিল ডিহাইড্ৰজেনেচনৰ প্ৰথম ৬০ মিনিটৰ সময়ত। যদিও −১৬.২৯ৰ পৰা −১৩.৩৫ পিপিএমলৈ যথেষ্ট ডাউনফিল্ড স্থানান্তৰ হৈছে, ফছফিনৰ সৈতে ইয়াৰ সংযোজন ধ্ৰুৱক ক্ৰমে ২৭.২ আৰু ১৮.৪ হাৰ্টজ (চিত্ৰ ৫, শিখৰ A)। এইটো তিনিওটা ফছফিনৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ য'ত হাইড্ৰজেন লিগাণ্ড চিছ বিন্যাসত থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে অনুকূলিত বিক্ৰিয়াৰ অৱস্থাত আই এলত প্ৰায় এঘণ্টাৰ বাবে লিগাণ্ড বিন্যাস কিছু পৰিমাণে সুস্থিৰ। ক্ল'ৰিনেটেড লিগাণ্ডৰ নিষ্কাশন আৰু সংশ্লিষ্ট এচিটাইল-ফৰ্মিক এচিড কমপ্লেক্সৰ গঠন, এনএমআৰ টিউবত d3-MeCN কমপ্লেক্সৰ স্থানীয় গঠন বা সংশ্লিষ্ট এন-হেটেৰ'চাইকেল গঠনৰ বাবেই শক্তিশালী ডাউনফিল্ড পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। বুজাই দিলে। কাৰ্বিন (NHC) কমপ্লেক্স। ডিহাইড্ৰ’জেনেচন বিক্ৰিয়াৰ সময়ত এই সংকেতৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস পাই থাকিল আৰু ১৮০ মিনিটৰ পিছত সংকেতটো আৰু দেখা নগ’ল। তাৰ পৰিৱৰ্তে দুটা নতুন সংকেত আৱিষ্কাৰ হ’ল। প্ৰথমটোৱে -৬.৪ পিপিএম (শৃংগ B) ত সংঘটিত হোৱা এটা স্পষ্ট dd আৰ্হি দেখুৱাইছে। ডাবলেটটোৰ এটা বৃহৎ সংযোজন ধ্ৰুৱক প্ৰায় ১৩০.৪ হাৰ্টজ, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে হাইড্ৰজেনৰ সাপেক্ষে ফছফিন এককবোৰৰ এটা গতি কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব পাৰে যে POP ক্লেম্পক এটা κ2-P,P সংৰূপত পুনৰ সজোৱা হয়। অনুঘটকৰ শেষৰ ফালে এই জটিলৰ আবিৰ্ভাৱে ইংগিত দিব পাৰে যে এই প্ৰজাতিটোৱে সময়ৰ লগে লগে নিষ্ক্ৰিয়কৰণ পথৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত অনুঘটকৰ ডুব যায়। আনহাতে, কম ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনে ইয়াক ডাইহাইড্ৰ’জেনযুক্ত প্ৰজাতি হ’ব পাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰে15। দ্বিতীয়টো নতুন শিখৰ -১৭.৫ পিপিএমত অৱস্থিত। যদিও ইয়াৰ ভাঁজ অজ্ঞাত, আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ই ১৭.৩ হাৰ্টজ সৰু সংযোজন ধ্ৰুৱক থকা এটা ট্ৰিপলেট, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে হাইড্ৰজেন লিগাণ্ডে কেৱল পি অ’ পি ক্লেম্পৰ ফছফিন লিগাণ্ডৰ সৈতেহে বান্ধ খায়, ইয়াৰ দ্বাৰা ট্ৰাইফেনাইলফছফিনৰ মুক্তি (শৃংগ C)ও সূচায়। ইয়াৰ ঠাইত আন এটা লিগাণ্ড ল’ব পাৰি, যেনে এচিটাইল গোট বা আয়নিক তৰল পদাৰ্থৰ পৰা স্থানীয়ভাৱে গঠিত এন এইচ চি। PPh3 ৰ বিচ্ছেদ -5.9 ppm ত এটা শক্তিশালী চিংগলেটৰ দ্বাৰা আৰু অধিক সূচায়। 90 °C ত 180 মিনিটৰ পিছত Ru-1 ৰ 31P{1H} বৰ্ণালীত (অতিৰিক্ত তথ্য চাওক)।
ফৰ্মিক এচিডৰ ডিহাইড্ৰ’জেনেচনৰ সময়ত Ru-1 ৰ 1H NMR বৰ্ণালীৰ হাইড্ৰাইড অঞ্চল। বিক্ৰিয়াৰ অৱস্থা: ০.৫ মিলিলিটাৰ ফৰ্মিক এচিড, ১.০ মিলিলিটাৰ বিএমআইএম অ’এচি, ১৩.০ মাইক্ৰ’মল অনুঘটক, ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। NMR MeCN-d 3 , ৫০০ μl ডিউটেৰেটেড দ্রাৱক, প্ৰায় ১০ μl বিক্ৰিয়াৰ মিশ্ৰণৰ পৰা লোৱা হৈছিল।
অনুঘটক ব্যৱস্থাত সক্ৰিয় প্ৰজাতিৰ উপস্থিতি অধিক নিশ্চিত কৰিবলৈ ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১০ মিনিটৰ বাবে ফৰ্মিক এচিডৰ বেজী দিয়াৰ পিছত Ru-1ৰ হাই ৰিজ’লিউচন গণ বৰ্ণালীবিজ্ঞান (HRMS) বিশ্লেষণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বিক্ৰিয়াৰ মিশ্ৰণত ক্ল’ৰিন লিগাণ্ড প্ৰিকেটেলিষ্টৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰজাতিৰ উপস্থিতি। লগতে দুটা NHC কমপ্লেক্স, যাৰ অনুমানিক গঠন চিত্ৰ 6 ত দেখুওৱা হৈছে। সংশ্লিষ্ট HRMS বৰ্ণালী পৰিপূৰক চিত্ৰ 7 ত দেখা যায়।
এই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি বেলাৰে প্ৰস্তাৱ কৰা আন্তঃগোলকীয় বিক্ৰিয়া ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ দিছো, য’ত N-মিথাইলেটেড পিএনপি ক্লেম্পে একেটা বিক্ৰিয়াক অনুঘটক হিচাপে কাম কৰে। আয়নিক তৰল পদাৰ্থ বাদ দি অতিৰিক্ত পৰীক্ষাত কোনো কাৰ্য্যকলাপ দেখা নগ’ল, গতিকে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ জড়িততা প্ৰয়োজনীয় যেন লাগে। আমি অনুমান কৰোঁ যে Ru-1 আৰু Ru-2 সক্ৰিয়কৰণ ক্লৰাইড বিচ্ছেদৰ দ্বাৰা ঘটে আৰু তাৰ পিছত সম্ভাৱ্য NHC সংযোজন আৰু ট্ৰাইফেনাইলফছফিন বিচ্ছেদ (আঁচনি 1a)। সকলো প্ৰজাতিৰ এই সক্ৰিয়কৰণ পূৰ্বে এইচ আৰ এম এছ ব্যৱহাৰ কৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে। আই এল-এচিটেট ফৰ্মিক এচিডতকৈ শক্তিশালী ব্ৰনষ্টেড ভিত্তি আৰু ই পিছৰটোক শক্তিশালীভাৱে ডিপ্ৰ’টনেট কৰিব পাৰে35। আমি অনুমান কৰোঁ যে অনুঘটক চক্ৰৰ সময়ত (আঁচনি ১b) NHC বা PPh3 ধাৰণকাৰী সক্ৰিয় প্ৰজাতি A ফৰ্মেটৰ জৰিয়তে সমন্বয় কৰি B প্ৰজাতি গঠন কৰা হয়। এই কমপ্লেক্সটোক C লৈ পুনৰ বিন্যাস কৰিলে শেষত CO2 আৰু ট্ৰেন্স-ডাইহাইড্ৰজেন কমপ্লেক্স D মুক্ত হয় এন-মিথাইলেটেড পিএনপি ক্লেম্প সমৰূপী ব্যৱহাৰ কৰি বেলাৰে প্ৰস্তাৱ কৰা মূল পদক্ষেপৰ সৈতে একে। ইয়াৰ উপৰিও ছডিয়াম লৱণৰ সৈতে ক্লৰাইড নিষ্কাশনৰ পিছত হাইড্ৰজেন বায়ুমণ্ডলত Ru-1 ব্যৱহাৰ কৰি ষ্ট’ইকিয়ামেট্ৰিক বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পূৰ্বতে জটিল EL = PPh3 ৰ এটা এনালগ সংশ্লেষণ কৰা হৈছিল। হাইড্ৰজেন আঁতৰোৱা আৰু ফৰ্মেটৰ সমন্বয়ৰ ফলত A পোৱা যায় আৰু চক্ৰটো সম্পূৰ্ণ হয়।
ফিক্সিং কমপ্লেক্স Ru-POP Ru-1 ব্যৱহাৰ কৰি ফৰ্মিক এচিড ডিহাইড্ৰ’জেনেচনৰ ইন্ট্ৰাস্ফিয়াৰ বিক্ৰিয়াৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে।
এটা নতুন কমপ্লেক্স [RuHCl(iPr-dbfphos)(PPh3)] সংশ্লেষণ কৰা হৈছে। এই কমপ্লেক্সটোৰ বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল একক স্ফটিকৰ এন এম আৰ, এ টি আৰ আই আৰ, ই এ আৰু এক্স-ৰে বিবৰ্তন বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা। আমি ফৰ্মিক এচিডৰ CO2 আৰু H2 লৈ ডিহাইড্ৰজেনেচনত Ru-POP পিন্সাৰ কমপ্লেক্সৰ প্ৰথম সফল প্ৰয়োগৰ বিষয়েও ৰিপৰ্ট কৰিছো। যদিও ধাতুৰ পূৰ্বসূৰীটোৱে একেধৰণৰ কাৰ্য্যকলাপ (৩৪২৪ ঘন্টা-১ পৰ্যন্ত) লাভ কৰিছিল, জটিলটোৱে ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ৪৫২৫ ঘন্টা-১ পৰ্যন্ত সৰ্বোচ্চ টাৰ্ণঅভাৰ কম্পাঙ্ক লাভ কৰিছিল। তদুপৰি ৯০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত নতুন কমপ্লেক্সে [RuHCl(iPr-dbfphos)(PPh3)] উৰণৰ মুঠ সময় (১০০৯ h-১) লাভ কৰি ফৰ্মিক এচিড ডিহাইড্ৰ’জেনেচন সম্পূৰ্ণ কৰে, যিটো ধাতুৰ পূৰ্বসূৰী (৩৩০ h-1)তকৈ যথেষ্ট বেছি। আৰু পূৰ্বে ৰিপৰ্ট কৰা জটিল [RuHCl(xantphos)(PPh3)] (333 h-1)। একে পৰিস্থিতিত অনুঘটকীয় কাৰ্যক্ষমতা Ru-PNP ক্লেম্প কমপ্লেক্সৰ সৈতে তুলনাযোগ্য। এইচ আৰ এম এছৰ তথ্যই বিক্ৰিয়াৰ মিশ্ৰণটোত কাৰ্বিন কমপ্লেক্সৰ উপস্থিতিৰ ইংগিত দিয়ে যদিও কম পৰিমাণে। বৰ্তমান আমি কাৰ্বিন কমপ্লেক্সৰ অনুঘটকীয় প্ৰভাৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আছো।
এই অধ্যয়নৰ সময়ত পোৱা বা বিশ্লেষণ কৰা সকলো তথ্য এই প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে [আৰু সমৰ্থনকাৰী তথ্য ফাইলসমূহ]।
আজাৰপুৰ এ, চুহাইমি এছ, জাহেদি জি আৰু বাহাদোৰী এ. ভৱিষ্যত শক্তিৰ আশাব্যঞ্জক উৎস হিচাপে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ অভাৱৰ পৰ্যালোচনা। আৰব। জে বিজ্ঞান। অভিযন্তা। ৩৮, ৩১৭–৩২৮ (২০১৩)।
মৰিয়াৰ্টি পি আৰু হনেৰী ডি নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ বিশ্বব্যাপী সম্ভাৱনা কিমান? নবীকৰণ। সমৰ্থন। শক্তি পুনৰীক্ষণ ১৬, ২৪৪–২৫২ (২০১২)।
ৰাও, পিচি আৰু ইউন, এম. সম্ভাৱ্য তৰল জৈৱিক হাইড্ৰজেন বাহক (Lohc) ব্যৱস্থা: শেহতীয়া অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা। শক্তি ১৩, ৬০৪০ (২০২০)।
তৰল জৈৱিক হাইড্ৰজেন বাহক (LOHC) – ৰাসায়নিক আৰু অৰ্থনৈতিক ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যায়ন। আন্তৰ্জাতিকতা। জে হাইড্ৰজেন শক্তি। ৪৪, ৬৬৩১–৬৬৫৪ (২০১৯)।
টেইচমেন, ডি., আৰ্ল্ট, ডব্লিউ., ৱাছাৰশ্বেইড, পি. আৰু ফ্ৰেইমেন, আৰ. তৰল জৈৱিক হাইড্ৰজেন বাহক (LOHC)ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভৱিষ্যত শক্তিৰ উৎস। শক্তিৰ পৰিৱেশ। বিজ্ঞান। ৪, ২৭৬৭–২৭৭৩ (২০১১)।
তৰল জৈৱিক হাইড্ৰজেন বাহক আৰু নবীকৰণযোগ্য হাইড্ৰজেনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিবহণৰ বাবে বিকল্প। নবীকৰণ। সমৰ্থন। শক্তি সম্পাদক। ১৩৫, ১১০১৭১ (২০২১)।
ৰং ৱাই আৰু অন্যান্য। হাইড্ৰজেন উৎপাদন প্লাণ্টৰ পৰা হাইড্ৰজেনেচন টাৰ্মিনেল ষ্টেচনলৈ হাইড্ৰজেন সংৰক্ষণ আৰু পৰিবহণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰী আৰু অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণ। জে হাইড্ৰজেন শক্তি। ১–১২ https://doi.org/১০.১০১৬/জে.ইঝাইডেন.২০২৩.০১.১৮৭ (২০২৩)।
গুও, জে ইত্যাদি। ফৰ্মিক এচিডক সম্ভাৱ্য অন-বৰ্ড হাইড্ৰজেন সংৰক্ষণ পদ্ধতি হিচাপে: ডিহাইড্ৰ'জেনেচন বিক্ৰিয়াৰ বাবে সমজাতীয় উন্নত ধাতুৰ অনুঘটকৰ বিকাশ। Seuss ৰসায়ন বিজ্ঞান ৰসায়ন বিজ্ঞান। ১৪, ২৬৫৫–২৬৮১ (২০২১)।
ব্ৰুকছ, কে, আৰু অট্ৰি, টি. ফৰ্মিক এচিডত হাইড্ৰজেন সংৰক্ষণ: প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকল্পৰ তুলনা। শক্তিৰ ইন্ধন। ৩১, ১২৬০৩–১২৬১১ (২০১৭)।
ৱাং, জেড, লু, এছ এম, লি, জে, ৱাং, জে আৰু লি, কিউ এন,এন'-ডাইমাইন লিগাণ্ডৰ সৈতে ইৰিডিয়াম কমপ্লেক্সৰ পানীত অভূতপূৰ্ব উচ্চ ফৰ্মিক এচিড ডিহাইড্ৰ'জেনেচন কাৰ্য্যকলাপ থাকে। ৰাসায়নিক। – ইউৰো। জে ২১, ১২৫৯২–১২৫৯৫ (২০১৫)।
হং ডি. পানীত ফৰ্মিক এচিডৰ ডিহাইড্ৰ'জেনেচনৰ সময়ত H2 ৰ অনুঘটকীয় মুক্তিৰ ওপৰত হেটেৰ'বাইনিউক্লিয়াৰ IrIII-MII কমপ্লেক্সৰ সহযোগী প্ৰভাৱ। অজৈৱ পদাৰ্থ। ৰাসায়নিক। ৫৯, ১১৯৭৬–১১৯৮৫ (২০২০)।
ফিংক কে., লৰেন্সি জি এ আৰু পানীত ফৰ্মিক এচিডৰ ৰ'ডিয়াম-অনুঘটকৰ দ্বাৰা ডিহাইড্ৰ'জেনেচনৰ বাবে এক বহুমূলীয়া অনুঘটক। EURO. জে.ইনঅৰ্গ। ৰাসায়নিক। ২৩৮১–২৩৮৭ (২০১৯)।
চেৰাজ, জে জে এ, ইত্যাদি। বিশুদ্ধ ফৰ্মিক এচিডৰ ডিহাইড্ৰ’জেনেচনৰ বাবে এটা কাৰ্যক্ষম অনুঘটক। নাট। যোগাযোগ। ৭, ১১৩০৮ (২০১৬)।
পিচিৰেলি এল. Ru-PNP/আয়নিক তৰল ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি CO2 হাইড্ৰজেনেচন-ডিহাইড্ৰজেনেচনৰ বহুকাৰ্য্যকৰী অনুঘটক। জে এম্. বিচ্চ। ১৪৫, ৫৬৫৫–৫৬৬৩ (২০২৩)।
বেলিনস্কি ই এ আৰু অন্যান্য। পিনজাৰ সমৰ্থনত লোহাৰ অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰি লুইচ এচিডৰ সৈতে ফৰ্মিক এচিডৰ ডিহাইড্ৰ’জেনেচন। জে এম্. বিচ্চ। ১৩৬, ১০২৩৪–১০২৩৭ (২০১৪)।
হেনৰিক্স ভি., জুৰানভ আই., অটিছিয়াৰ এন. আৰু লৰেন্সি জি. সমজাতীয় Ru-TPPTS অনুঘটকৰ ওপৰত ফৰ্মিক এচিডৰ ডিহাইড্ৰ'জেনেচন: অবাঞ্চিত CO গঠন আৰু PROX ৰ সৈতে ইয়াৰ সফল আঁতৰোৱা। অনুঘটক। ৭, ৩৪৮ (২০১৭)।
ফিলোনেংকো জি এ আদি ৰুথেনিয়াম অনুঘটক পিএনপি-পিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ফৰ্মেটলৈ কাৰ্যক্ষম আৰু উলটিব পৰা হাইড্ৰ'জেনেচন। ৰসায়ন বিজ্ঞান মেকুৰী ৰসায়ন বিজ্ঞান। ৬, ১৫২৬–১৫৩০ (২০১৪)।
হাল, জে ইত্যাদি। মধ্যমীয়া উষ্ণতা আৰু চাপত জলীয় মাধ্যমত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু প্ৰ’টন-চুইচড ইৰিডিয়াম অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰি উলটিব পৰা হাইড্ৰজেন সংৰক্ষণ। নাট। ৰাসায়নিক। ৪, ৩৮৩–৩৮৮ (২০১২)।
ৱেই, ডি. লাইচিনৰ উপস্থিতিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ফৰ্মিক এচিডলৈ উলটিব পৰা হাইড্ৰজেনেচনৰ বাবে Mn-Pincer কমপ্লেক্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নাট। সজীৱতা। ৭, ৪৩৮–৪৪৭ (২০২২)।
বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে পৰিৱৰ্তন ধাতু অনুঘটকৰ শেহতীয়া অগ্ৰগতি। অনুঘটক। ১০, ৭৭৩ (২০২০)।
ৱেই, ডি., জংগে, এইচ. আৰু বেলাৰ, এম. কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ধৰাৰ বাবে এমিনো এচিড ব্যৱস্থা আৰু ফৰ্মেট উৎপাদনৰ বাবে অনুঘটকীয় ব্যৱহাৰ। ৰাসায়নিক। বিজ্ঞান। ১২, ৬০২০–৬০২৪ (২০২১)।
সুব্ৰমণিয়ান এম. সাধাৰণ আৰু নিৰ্বাচিত সমজাতীয় ৰুথেনিয়াম স্থানান্তৰ হাইড্ৰজেনেচন, ডিউটেৰেচন আৰু মিথানলৰ সৈতে কাৰ্য্যকৰী যৌগসমূহৰ মিথাইলেচন। জে কাটলাৰ। ৪২৫, ৩৮৬–৪০৫ (২০২৩)।
নী জেড, পেডিলা আৰ, প্ৰমানিক আৰ, জৰ্জেনচেন এম এছ বি আৰু নীলছন এম পি এন পি কমপ্লেক্স ব্যৱহাৰ কৰি ইথানলৰ ইথাইল এচিটেটৰ সৈতে বেচ-মুক্ত আৰু গ্ৰহণকাৰী-মুক্ত ডিহাইড্ৰ'জেনেটিং সংযোজন। ডাল্টনৰ স্পেন। ৫২, ৮১৯৩–৮১৯৭ (২০২৩)।
ফু, এছ, শ্বাও, জেড, ৱাং, ৱাই, আৰু লিউ, কিউ. জে এম্. বিচ্চ। ১৩৯, ১১৯৪১–১১৯৪৮ (২০১৭)।
পোষ্টৰ সময়: নৱেম্বৰ-০১-২০২৪