Химики впервые синтезировали диоксабориран — соединение, десятилетиями считавшееся «невозможным». Оно образуется при комнатной температуре и ведёт себя как два разных вещества.
Химики впервые синтезировали диоксабориран — соединение, десятилетиями считавшееся «невозможным». Оно образуется при комнатной температуре и ведёт себя как два разных вещества.
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) совершили прорыв в фундаментальной химии, создав молекулу, которую до недавнего времени можно было встретить только в теоретических работах. Речь идёт о диоксабориране — представителе редкого семейства борсодержащих пероксидов, структура которых долгое время оставалась неисследованной из-за их крайней нестабильности.
Почему эту молекулу считали «невозможной»Диоксабориран представляет собой трёхчленное кольцо, состоящее из одного атома бора и двух атомов кислорода. Такая структура обладает колоссальным внутренним напряжением — учёные сравнивают её со сжатой пружиной, накопившей огромное количество химической энергии. Именно из-за этого напряжения подобные соединения обычно разваливаются на части прежде, чем их удаётся зафиксировать.
Традиционно для синтеза таких нестабильных молекул химики использовали экстремальные условия: температуры, близкие к абсолютному нулю, или сверхвысокое давление. Однако команда под руководством профессоров Кристофера Камминса и Роберта Джиллиарда-младшего пошла другим путём.
Реакция, которая удивила даже химиковКлючевое открытие заключается в том, что диоксабориран образуется почти мгновенно при комнатной температуре. Достаточно, чтобы специально сконструированное борсодержащее соединение (диазоборан) вступило в контакт с обычным молекулярным кислородом воздуха. Никаких криостатов, никаких автоклавов — только продуманный дизайн исходного реагента.
Учёные подтвердили структуру новой молекулы с помощью рентгеноструктурного анализа и квантово-химических расчётов. Расчёты также объяснили, почему диоксаборираны образуются термически, в отличие от родственных диоксиранов, для синтеза которых требуется строгий фотохимический контроль.
Двойственная «личность» молекулыНаиболее интригующий аспект открытия — не сама структура, а то, как диоксабориран ведёт себя в химических реакциях. В зависимости от электрического заряда он демонстрирует два принципиально разных типа реактивности:
«Строитель». Нейтральная форма диоксаборирана работает как донор кислорода. Она способна передавать атомы кислорода другим молекулам — точно так же, как это делают промышленные пероксиды, используемые в фармацевтике и тонком органическом синтезе. Это открывает путь к более безопасным и мягким окислительным реакциям, которые сегодня требуют жёстких условий.
«Ловец». Анионная форма ведёт себя иначе: она проявляет нуклеофильные свойства и реагирует с углекислым газом. Это свойство делает её потенциальным инструментом для новых систем улавливания CO2 — технологий, которые могли бы извлекать парниковый газ из атмосферы с меньшими энергозатратами, чем существующие решения.
Что это меняет для энергетики и экологииХотя до коммерческого применения новой молекулы ещё далеко, её значение для фундаментальной науки трудно переоценить. Во-первых, диоксабориран расширяет наши представления о химии бора — элемента, который уже активно используется в катализе, материаловедении и разработке аккумуляторов. Во-вторых, он демонстрирует, что даже «невозможные» структуры можно получать, если правильно подойти к дизайну прекурсоров.
В более широком смысле открытие даёт химикам новый инструмент для управления окислительными процессами. Мягкие условия синтеза означают, что подобные реакции можно будет масштабировать с меньшими затратами энергии и с меньшим количеством опасных отходов — принципиально важный шаг в направлении «зелёной химии».
Как отмечают сами исследователи, одна молекула не решит климатический кризис. Но она может стать тем самым первым звеном, с которого начнётся создание принципиально новых энергоэффективных технологий — от производства лекарств до улавливания углерода.
метки статьи: #вопросы экологии, #углекислый газ
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:Вы читаете текст статьи "«Сжатая пружина»: в MIT создали молекулу, которая может изменить энергетику и экологию"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Химия на грани: как учёные приручили нестабильную молекулу и открыли новую эру в синтезе | 0 | 6.81 | 25-08-2026 |
| 2 | Ученые создали катализатор для превращения воздуха в топливо | 0 | 8.92 | 27-07-2026 |
| 3 | Химический твист: ученые создали молекулу с невозможной геометрией | 0 | 8.59 | 26-03-2026 |
| 4 | Российские ученые создали соединение металлов в виде "обратного сэндвича" | 0 | 0 | 20-03-2019 |
| 5 | A tiny molecular basket unlocks a powerful new kind of chemistry | 0 | 8.77 | 29-07-2026 |
| 6 | Создан нанокатализатор, превращающий СО2 в спирты | 0 | 0 | 03-06-2025 |
| 7 | Сжимающийся при нагревании материал позволит создавать надежные элементы высокоточных приборов | 6 | 8 | 11-06-2026 |
| 8 | Создан метод быстрого синтеза сложных молекул для разработки лекарств | 0 | 0 | 12-05-2025 |
| 9 | Химия, бросающая вызов хаосу: как один атом перестраивает кристалл | 0 | 8.97 | 04-09-2026 |
| 10 | Создана математическая модель влияющей на глобальное потепление молекулы | 0 | 0 | 30-07-2025 |