Catalyseurs inorganiques
Les catalyseurs inorganiques, également appelés catalyseurs hétérogènes, incluent des métaux et leurs oxydes, supportés par des matériaux poreux, qui reproduisent la fonction complexe de catalyseurs naturels (les enzymes). Les réactants se lient aux sites actifs de la surface du métal par adsorption. Il est donc important de veiller à qu'il y ait suffisamment de sites actifs disponibles sur la surface du métal. Les matériaux poreux, en général le charbon, la silice ou l'alumine, sont des supports de choix en raison de leur grande surface spécifique. À mesure que la surface augmente, le nombre de sites actifs augmentent également, tout comme l'activité catalytique.
Les catalyseurs inorganiques jouent un rôle clé dans de nombreuses réactions de synthèse, aussi bien dans l'industrie que dans le milieu universitaire et scientifique. Parce qu'ils sont dans une phase différente des autres matériaux de départ et du composé recherché (une fois la réaction terminée), ces catalyseurs sont plus faciles à éliminer et à recycler. Les catalyseurs inorganiques se révèlent donc extrêmement utiles pour les méthodes de production industrielle et à grande échelle. Cependant, contrairement aux catalyseurs et ligands organiques, les catalyseurs hétérogènes ne sont pas faciles à optimiser.
En catalyse hétérogène, il existe différents types de transformations qui sont devenus un outil incontournable des experts en chimie de synthèse, mais aussi des autres chimistes. Si plusieurs de ces transformations sont mentionnées, elles ont pris le nom des laboratoires qui les ont mises au point et comprennent, sans s'y limiter, les transformations suivantes : le couplage de Stille, le couplage Buchwald-Hartwig, le couplage Negishi, la réaction de Heck, le couplage de Miyaura-Suzuki et le couplage de Sonogashira.
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