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C-H 활성화 중 특이 역학의 합리화

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반응 역학

이 웹 세미나는 C-H 활성화 중 특이 역학을 합리화하는 그래픽 방식의 분석 접근 방식을 다룹니다.반응 과정 역학 분석(RPKA) 방법론이 논의됩니다.
Ryan Baxter, PhD - Assistant Professor, University of California - Merced
 17분
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일반적으로 기존의 초기 속도 측정 방법은 인위적인 고농도의 반응 요소 조건 하에서 수많은 실험을 필요로 하므로 역학 분석의 실용성과 효용성이 낮아질 가능성이 있습니다.

그와 반대로 반응 과정 역학 분석(RPKA)은 합성 연관된 조건 하에서 최소 횟수의 실험을 통해 최대치의 역학 요소를 추출합니다.반응의 진행에 대한 간단한 그래픽 조작으로 촉매의 안정성을 확인하고 육안 검사를 통해 반응 요소의 역학적 원인을 찾아냅니다.RPKA 방법론은 일부 오프사이클 촉매 종의 억제 작용 등 이례적인 반응속도 거동을 설명하기 위한 아릴아세트산의 팔라듐 촉매 올레핀화와 관련하여 사용됩니다.

이 웹 세미나는 반응 역학에 관심이 있는 화학자, 엔지니어 및 연구자뿐만 아니라 화학의 역학 및 반응 거동을 판단하는 데 시간을 낭비하거나 어려움을 느끼는 사람들을 위한 세미나입니다.

발표자

Ryan Baxter 박사는 위스콘신대학교에서 명예 이학사 학위를 수여 받았고 유기 금속 교체 결합 반응을 주제로 미시간대학교에서 박사 학위를 수여 받았습니다.Baxter 박사는 Donna Blackmond 교수 및 Phil Baran 교수와 함께 The Scripps Research Institute에서 역학 분석을 이용한 라디칼 반응의 연구 및 개발로 NIH 박사 후 과정을 이수했습니다.Baxter 박사는 현재 캘리포니아대학교 머시드캠퍼스에서 화학 및 화학생물학 조교수로 재직 중입니다.

C-H 활성화 중 특이 역학의 합리화
Dr. Ryan Baxter University of California - Merced