{"id":79336,"date":"2020-10-01T06:55:44","date_gmt":"2020-10-01T04:55:44","guid":{"rendered":"https:\/\/rss.nova-institut.net\/public.php?url=https%3A%2F%2Fwww.chemie.de%2Fnews%2F1167993%2Fgruene-chemie-nachhaltige-p-xylol-produktion.html%3FWT.mc_id%3Dca0065"},"modified":"2020-09-30T13:09:51","modified_gmt":"2020-09-30T11:09:51","slug":"gruene-chemie-nachhaltige-p-xylol-produktion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/gruene-chemie-nachhaltige-p-xylol-produktion\/","title":{"rendered":"Gr\u00fcne Chemie &#8211; Nachhaltige p-Xylol-Produktion"},"content":{"rendered":"<p><strong>Wissenschaftler am Max-Planck-Institut f\u00fcr Kolloid- und Grenzfl\u00e4chenforschung in Potsdam haben einen gr\u00fcnen und nachhaltigen Ansatz f\u00fcr die selektive p-Xylol-Synthese entwickelt.<\/strong><\/p>\n<p>Limonade, Saft und Mineralwasser kommen oft in PET-Flaschen daher. Diese sind zwar praktisch und zweckm\u00e4\u00dfig, ihre Herstellung ist jedoch komplex und nicht unbedingt nachhaltig. Das Ausgangsmaterial f\u00fcr Terephthals\u00e4ure, die zur Herstellung von ges\u00e4ttigten Polyestern wie PET (Polyethylenterephthalat) verwendet wird, ist p-Xylol (pXL). Dessen Herstellung basiert aber bis heute immer noch auf fossilen Rohstoffen. pXL gilt als einer der wichtigsten Bausteine in der Polymerindustrie. 2015 wurden rund 37 Millionen Tonnen pXL verwendet, haupts\u00e4chlich f\u00fcr die Herstellung von PET und anderen Polyesterfasern. Diese Zahlen zeigen sehr deutlich, dass es einen gro\u00dfen Bedarf f\u00fcr die selektive Synthese von pXL aus nachwachsenden Rohstoffen gibt.<\/p>\n<h3>Heterogen katalysierte Drei-in-Eins Reaktion<\/h3>\n<p>Das Team &#8220;Bioraffinerie und nachhaltige Chemie&#8221; hat nun einen gr\u00fcnen und nachhaltigen Ansatz f\u00fcr die selektive pXL-Synthese entwickelt. Dieser Ansatz beinhaltet eine heterogen katalysierte Drei-in-Eins Reaktion in einem Durchlaufsystem: Diels-Alder-Cycloaddition von biologisch abgeleitetem 2,5-Dimethylfuran (DMF) zu Acryls\u00e4ure (AA), Dehydratisierung zur Bildung des Phenylrings und abschlie\u00dfende Decarboxylierung zu pXL.<\/p>\n<figure id=\"attachment_79444\" aria-describedby=\"caption-attachment-79444\" style=\"width: 559px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-79444 \" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/original2-1024x227.jpg\" alt=\" Katalysierte Drei-in-Eins Reaktion in einem Durchlaufsystem. J. A. M. Mesa, F. Brandi, I. Shekova, M. Antonietti and M. Al-Naji, \u201cp-Xylene from 2,5-dimethylfuran and acrylic acid using zeolite in continuous flow system\u201d; Green Chem., 2020, DOI: 10.1039\/D0GC01517B Published by The Royal Society of Chemistry\" width=\"559\" height=\"124\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2020\/09\/original2-1024x227.jpg 1024w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2020\/09\/original2-300x66.jpg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2020\/09\/original2-600x133.jpg 600w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2020\/09\/original2.jpg 1487w\" sizes=\"auto, (max-width: 559px) 100vw, 559px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-79444\" class=\"wp-caption-text\">Katalysierte Drei-in-Eins Reaktion in einem Durchlaufsystem.<br \/> J. A. M. Mesa, F. Brandi, I. Shekova, M. Antonietti and M. Al-Naji, \u201cp-Xylene from 2,5-dimethylfuran and acrylic acid using zeolite in continuous flow system\u201d; Green Chem., 2020, DOI: 10.1039\/D0GC01517B Published by The Royal Society of Chemistry<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Synthese gr\u00fcner, nachhaltiger und biologisch abbaubarer Polymere<\/h3>\n<p>Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein sehr wertvolles Produktgemisch. Dieses besteht zu 83% aus pXL und zu 17% aus 2,5-Dimethylbenzoes\u00e4ure (DMBA), dass sich aufgrund der Siedepunkte leicht trennen l\u00e4sst. Dieser neue Ansatz wird in Zukunft die Synthese gr\u00fcner, nachhaltiger und biologisch abbaubarer Polymere erm\u00f6glichen, z.B. den Ersatz von Verpackungsmaterialien f\u00fcr Kunststoffflaschen, Folien und Textilfasern, die aus fossilen Rohstoffen gewonnen werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wissenschaftler am Max-Planck-Institut f\u00fcr Kolloid- und Grenzfl\u00e4chenforschung in Potsdam haben einen gr\u00fcnen und nachhaltigen Ansatz f\u00fcr die selektive p-Xylol-Synthese entwickelt. Limonade, Saft und Mineralwasser kommen oft in PET-Flaschen daher. Diese sind zwar praktisch und zweckm\u00e4\u00dfig, ihre Herstellung ist jedoch komplex und nicht unbedingt nachhaltig. 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