Hidrogénatom- és elektronátlépési reakciók szerepe n,π* típusú karbonilok fotoreakcióiban.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
128395
típus K
Vezető kutató Demeter Attila
magyar cím Hidrogénatom- és elektronátlépési reakciók szerepe n,π* típusú karbonilok fotoreakcióiban.
Angol cím The role of the hydrogen atom and electron transfer reactions in the photoreactions of n,π* carbonyls.
magyar kulcsszavak fotoredukció, triplett-triplett annihiláció, kinetika, termodinamika, villanófény fotolízis
angol kulcsszavak photoreduction, triplet-triplet annihilation, kinetics, thermodynamics, flash photolysis
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fotokémia
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Anyag- és Környezetkémiai Intézet (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bakos István
Décsiné Gombos Erzsébet
Illés Ádám
Lendvay György
Novodárszki Gyula
projekt kezdete 2018-09-01
projekt vége 2023-08-31
aktuális összeg (MFt) 30.577
FTE (kutatóév egyenérték) 11.00
állapot aktív projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Még egyszerűnek tűnő rendszerekben a látszólag elemi reakciók tulajdonságai is sokszor rendkívül összetettek lehetnek, amit a környezet, így az oldószer vagy a nagy mennyiségben jelen lévő reaktáns mint oldószer dominánsan befolyásolhat. Ez a jelenség nem látható, ha csak magát a szigorúan értelmezett elemi folyamatot vizsgáljuk, hanem a rendszer komplex viselkedését kell felderíteni. A 4-dimetilamino-piridin alkoholos komplexeinek anomális szolvatokromizmusa mögött nem fotofizikai folyamatok állnak, hanem inkább egy több elemi lépésből álló fotokémiai folyamat, egy gerjesztett állapotú sav–bázis reakció. Hasonlóan, a benzofenon fotoredukciójánál, ami egy nagyon egyszerű reakciónak látszik, a kinetikai viselkedés összetett a rendkívül jó hidrogén-híd kötő képességű ketil gyökök komplexképződése miatt, és a kinetikai paraméterek meglepő környezetfüggést mutatnak. A különböző alkoholok esetében a nagyon eltérő termékösszetételt nem a gyökök eltérő a-priori reaktivitása, hanem az alkoholmolekulákkal történő komplexálódása okozza. Különösen nagy az effektus, ha a reakcióban résztvevő hidrogén atom részt vesz a hidrogénkötésben. Azt is tapasztaltuk, hogy általánosan elfogadott, és használt összefüggések sem feltétlenül igazak, egyrészt mert a vizsgált rendszer nem leírható a feltételezett modellel, másrészt maguk az egyenletek is hibásak, és sokszor a modell sem megfelelően definiált. E felismeréseket a teljes kinetikai rendszer felderítésével lehetett elérni.
kutatási eredmények (angolul)
Even in seemingly simple reactive systems, apparently elementary reactions can often have highly complex kinetics that can be dominated by the environment, such as the solvent or the presence of a large amount of a reactant. This phenomenon is not visible by looking only at the chemical step itself; rather, the complex behaviour of the system needs to be explored. We found that the anomalous solvatochromism of alcoholic complexes of 4-dimethylaminopyridine is not due to photophysical processes, but rather to an excited-state acid-base reaction consisting of several elementary steps. Similarly, the kinetics of the photoreduction of benzophenone, a virtually very simple reaction, is complex, due to the complexation of ketyl radicals that are very good hydrogen-bond donors, and the kinetic parameters show a surprising dependence on the environment. The product composition is very different for the different alcohols, for not the different a-priori reactivity of the radicals, because they form non-reactive complexes with the surrounding molecules. The effect is particularly large when the hydrogen atom involved in the reaction is involved in hydrogen bonding. By exploring the complete kinetics we also found that some generally accepted and used relationships are not necessarily valid, firstly because the system under investigation cannot be described by the assumed model, secondly because often the model is not well defined and the equations themselves can be incorrect.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=128395
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
D.Krakkó, A.Illés, V.Licul-Kucera, B.Dávid, P.Dobosy, A.Pogonyi, A.Demeter, V.G.Mihucz, S.Dóbé, Gy.Záray: Application of (V)UV/O3 technology for post-treatment of biologically treated wastewater: A pilot-scale study, Chemosphere 275 (2021) 130080., 2021
A.Demeter, S.A.Kovalenko: Photoinduced intramolecular charge transfer and relaxation dynamics of 4-dimethylaminopyridine in water, alcohols, and aprotic solvents, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 412, (2021) 113246., 2021
Demeter Attila (és Sergey Kovalenko): Egy furcsa dupla kettős-fluoreszcencia, MTA RKFB előadás, 2020
A.Deák, C.Jobbágy, A.Demeter, L.Celko, J.Cihlar, P.T.Szabo, P.Abranyi-Balogh, D.E.Crawford, D.Virieux, E.Colacino: Mechanochemical synthesis of mononuclear gold(I) halide complexes of diphosphine ligands with tuneable luminescent properties, Dalton Transactions, DOI: 10.1039/d1dt01751a, 2021
Demeter Attila és Gombos Erzsébet: Újabb eredmények a „benzofenon fotoredukciója alkoholokkal” témakörben, https://hi-in.facebook.com/776753559160192/posts/1964034713765398/, 2021
D.Krakkó, Á.Illés, A.Domján, A.Demeter, S.Dóbé, G.Záray: UV and (V)UV irradiation of sitagliptin in ultrapure water and WWTP effluent: kinetics, transformation products a, Chemosphere 288 (2), (2022) 132393. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.132393, 2022
B.Fehér, J.Mihály, A.Demeter, L.Almásy, A.Wacha, Z.Varga, I.Varga, J.S.Pedersen, A.Bóta,: Advancement of Fluorescent and Structural Properties of Bovine Serum Albumin-Gold Bioconjugates in Normal and Heavy Water with pH Conditioning and Ageing, Nanomaterials, 12 (3), 390. DOI:10.3390/nano12030390, 2022
P.P.Kalapos, P.J.Mayer, T.Gazdag, A.Demeter, B.Oruganti, B.Durbeej, G.London,: Photoswitching of Local (Anti)Aromaticity in Biphenylene-Based Diarylethene Molecular Switches, J. Org. Chem. 87 (15), 9532-9542. DOI:10.1021/acs.joc.2c00504, 2022
A.Deák, P.T.Szabó, V.Bednaříková, J.Cihlář, A.Demeter, M.Remešová, E.Colacino, L. Čelko: The first solid-state route to luminescent Au(I)–glutathionate and its pH-controlled transformation into ultrasmall oligomeric Au10–12(SG)10–12 nanoclusters for application is cancer radiotheraphy, Frontiers in Chemistry Sec. Solid State Chemistry 11 (2023) 10.3389/fchem.2023.1178225, 2023
Attila Demeter, György Lendvay: Peculiarities of the Kinetics of Photoreduction of Benzophenone, The 31st International Conference on Photochemistry, Sapporo Jappan, 2023
Attila Demeter, Tibor Nagy, György Lendvay: Some Interesting Features of Photoreduction Kinetics of Benzophenone, French, Swiss and German Conference on Photochemistry, Photophysics and Photosciences CP2P’23, Mulhouse, Franciaország, 2023
Demeter Attila, Krakkó Dáneil, Illés Ádám, Domján Attila, Dóbé Sándor és Záray Gyula: Különleges, gyökös illetve nukleofil szubsztitúcióval lejátszódó fotodehalogéneződési reakciók kinetikája két nehezen lebomló aromás vegyület esetében, https://lenteg.ttk.pte.hu/RKFMB/conferences_hun.html, 2022
Demeter Attila, Nagy Tibor, Lendvay György: Elektronátlépési reakciók a triplett benzofenon - acetonitril rendszerben és a Weller egyenlet, https://lenteg.ttk.pte.hu/RKFMB/conferences_hun.html, 2023
Attila Demeter, Zakariya Karbo, István Bakos: Elementary Considerations on the Possibility of Electron Transfer in the Self-quenching and Annihilation Processes of Triplet Benzophenone, Japanese-Hungarian Workshop on Reaction Kinetics, Nonlinear and Material Science, 2023
György Lendvay, Benjámin Csorba, Szabolcs Góger, Péter Szabó, Ákos Bencsura: Dynamics of reactions involving a weakly bound pre-reaction complex and a submerged potential barrier, ACS Fall 2023, Symposium in Honor of Marsha I. Lester, August 13-17. 2023, San Francisco, USA, 2023





 

Projekt eseményei

 
2021-12-03 15:24:24
Résztvevők változása
2020-09-24 10:46:17
Résztvevők változása




vissza »