Fonte: Laboratório do Dr. Ryan Richards — Escola de Minas do Colorado
A catalise está entre os campos mais importantes da tecnologia moderna e atualmente representa aproximadamente 35% do Produto Interno Bruto (PIB) e sustento de aproximadamente 33% da população global através de fertilizantes produzidos através do processo Haber. 1 Catalisadores são sistemas que facilitam reações químicas, reduzindo a energia de ativação e influenciando a seletividade. A catálise será uma tecnologia central no enfrentamento dos desafios energéticos e ambientais dos tempos modernos.
Catalisadores heterogêneos normalmente consistem em uma entidade catalítica nanoescala (tipicamente um metal) dispersa-se em um material de suporte (tipicamente carbono ou óxido de metal), que aumenta a área da superfície e muitas vezes dá alguma estabilidade contra a agregação das nanopartículas. A nanopartícula catalisadora tem locais ativos em sua superfície, onde a reação ocorre. Dependendo da reação, esses locais ativos podem ser rostos planares ou bordas cristalinas na superfície da partícula. Tipicamente, nanopartículas menores têm maior atividade catalítica, devido à maior quantidade de átomos de superfície por toupeira de catalisador. 2
A reação na superfície do catalisador começa com a adsorção dos reagentes ao local ativo, seguida pela reação na superfície. A reação superficial pode ocorrer entre uma espécie adsorvida e uma em massa, chamada mecanismo Eley-Rideal, ou entre duas espécies adsorvidas, chamada mecanismo Langmuir-Hinshelwood. A espécie reagida então desórces da superfície para o volume. 2
Partículas de paládio nanoescala suportadas têm mostrado atividade em muitas reações catalíticas importantes e representam um sistema modelo para demonstrar um catalisador heterogêneo. Os esforços de pesquisa de catalisadores baseados em paládio são amplos e têm estilhaços desde a atualização da biomassa até a decomposição de corantes químicos em córregos de águas residuais. O uso de catalisadores de paládio como representante para catalisadores heterogêneos é desejável porque permite a separação fácil do catalisador dos produtos. 2
Aqui, o catalisador heterogêneo consiste em partículas de paládio nanoescala dispersas em uma área de alta superfície de suporte de carbono. Atualmente, vários catalisadores de paládio suportados estão disponíveis comercialmente. Neste artigo educativo, são utilizados dois materiais de paládio apoiados comercialmente, 1% de paládio suportado em carbono ativo e 0,5% de paládio suportado em carbono granular. Outro material, carbono ativo, é usado como um experimento de controle. A redução do 4-nitrofenol é escolhida para a reação catalítica porque é fácil de trabalhar e os resultados são visíveis através de uma mudança de cor. Este protocolo experimental fornece uma demonstração visual muito clara de uma reação catalítica típica.
1. Preparação da solução 4-Nitrofenol Misturada com Boroidridido de Sódio
2. Preparação da Solução catalisadora
3. Redução catalítica de 4-Nitrofenol
A redução do 4-nitrofenol com catalisador é uma reação de referência na literatura para avaliar o desempenho catalisador e medir cinética. Antes da adição do catalisador, a cor da solução é amarelo claro, que corresponde ao íon 4-nitrofenol em condições alcalinas. Sem a adição de um catalisador, a cor amarela não desaparece, isso indica que o sistema de mistura de 4-nitrofenol e boroidridido de sódio é estável.
Após a adição de paládio em carbono ativo e paládio em soluções de catalisador de carbono granular, a cor amarela da solução 4-nitrofenol gradualmente desaparece. Em uma escala de tempo de aproximadamente 20 minutos, a solução torna-se incolor, sugerindo uma redução completa de 4-nitrofenol pelo catalisador.
Após a adição da solução de carbono ativo, sem catalisador, a cor amarela de 4-nitrofenol permanece sem ser retalhada dentro da janela de reação de 20 minutos. O carbono age apenas como um material de apoio para o paládio, por si só o carbono não demonstra qualquer efeito catalítico na reação. O grupo controle aqui mostra que partículas de paládio nanoescala suportadas em carbono é um catalisador ativo, enquanto o carbono em si não é um catalisador. Este experimento de controle também mostra que o 4-nitrofenol não é simplesmente absorvido pelo carbono e removido da solução.
A observação do espectro de absorção UV-Vis indica uma diminuição gradual em cerca de 400 nm enquanto aumenta em torno de 300 nm. Esta alteração é indicativa da redução de 4-nitrofenol durante o processo. A concentração relativa de 4-nitrofenol é representada pela intensidade relativa da absorção a 400 nm. Um plot ln (At/A0) vs. tempo mostra a reação procedendo de forma quantificada. Um enredo representativo é mostrado na Figura 1.
Figura 1. Parcela de absorção versus tempo durante a redução de 4-nitrofenol pelo catalisador de paládio em carbono ativo.
Para ambos os catalisadores de paládio utilizados, não há diferença entre seu comportamento de mudança de cor e seus espectros. Este resultado indica que o paládio é ativo na redução catalítica de 4-nitrofenol, independentemente de ser suportado em carbono ativo ou carbono granular.
Como reação de referência, a aplicação catalítica de partículas de paládio nanoescala pode ser estendida a outros campos. Semelhante à redução do 4-nitrofenol, que é um colorométrico (a reação é observada como uma mudança de cor), a hidrogenação de corantes químicos pode ser realizada com o mesmo protocolo. Processos de hidrogenação química são muito importantes em muitas reações industriais, bem como no descarte de resíduos. Pesquisadores encontraram aplicações de catalisadores em reações de hidrogenação em campos como petroquímicos. Nos Estados Unidos, a produção de benzeno atingiu 415,144 milhões de litros durante o quarto trimestre de 2010, onde o processo de hidrogenação teve um papel importante.
Na presença de um catalisador de paládio e de um ambiente básico, as reações de acoplamento C-C ocorrem entre halidos aryl/vinil e alqueides. 3,4 Esta reação é conhecida como a Reação heck. As reações de acoplamento C-C são de vital importância para resolver os desafios energéticos que a sociedade enfrenta agora. A implicação é tão importante que o Prêmio Nobel de Química de 2010 foi concedido por trabalhos sobre reação de acoplamento cruzado catalisada. Catalisadores também são usados na síntese de nanopartículas de polímeros. Nesta aplicação, os ramos de polímeros são misturados com um catalisador, a fim de induzir a formação de partículas estelares. 5 Finalmente, catalisadores são encontrados amplamente na natureza, e impulsionam reações biológicas. Aqui, eles naturalmente existem como enzimas específicas da forma. 6
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