세미나

반응 과정 역학 분석: 복합적인 유기물 반응의 연구를 간결화하기 위한 강력한 방법론

무료로 제공되는 본 웹 세미나에서 Donna Blackmond는 반응 과정 역학 분석(RPKA) 방법론이 어떻게 유기물 반응의 역학 연구를 간결화하는가를 논의하게 됩니다.

반응 과정 역학 분석(RPKA)은 반응물 둘 이상의 농도가 (실제 합성 중 변화할 것으로 예상되는 방식으로) 동시에 변화하는 "합성 연관" 조건 하에서 글로벌 반응 과정의 정확한 현장 모니터링에서 사용 가능한 광범위한 데이터를 이용함으로써 역학 연구를 간결화합니다. 이것은 크게 왜곡된, 일반적으로 약 10에 해당하는 농도 비를 이용하여 다른 상수를 고정한 상태로 각 기질 농도의 등급을 조사함으로써 기존의 방법과 역학을 대조합니다. 여기에서 2가지 기질의 농도 의존성은 기존의 역학 접근법에 비해 훨씬 적은 실험을 이용하여 판별할 수 있음을 알 수 있었습니다. RPKA 방법론은 수학적으로 판별된 최소 값에 해당하는 신중하게 설계된 실험의 그래픽 조작을 통해 해석하도록 직관적 해석으로 만들어졌습니다. RPKA 접근법의 한 가지 이점은 새로운 반응의 가장 초기 연구에서도 중요한 역학 정보를 신속하게 확보 및 추출할 수 있으므로 다른 분석법에 의한 기초적인 역학 조사와 심층적인 반응 최적화의 방향을 알려주는 데 도움이 될 수 있다는 점입니다. 이 분석법은 수학적 기량이 거의 필요 없으며 특별한 역학 모델링 기법이 필요하지 않습니다.

가장 기본적인 단계에서 RPKA 방법론은 "동일한과잉" 및 "다른과잉" 실험의 2가지 실험으로 구성됩니다. "다른과잉" 프로토콜은 기존의 역학 연구에서 확보된 것과 유사한 정보를 제공합니다. 즉, 다양한 반응물 농도의 등급을 제공합니다. 이 경우 RPKA의 주요 이점은 기존의 역학 분석에 필요한 실험 수보다 훨씬 적은 실험으로 이 정보를 얻을 수 있다는 점입니다. 그러나 RPKA 방법론이 가장 혁신적인 부분은 "동일한과잉" 프로토콜에 있습니다. 여기에서는 같은 정보를 보다 신속하고 보다 정확하게 제공할 뿐 아니라 다른 어떤 방법으로도 확보하기 어려운 유효 촉매 주기에 대한 정보를 추출하기 때문입니다. "동일한 과잉" 실험은 촉매 활성화 또는 비활성화와 같은 고유 반응 역학에 관련 없이 일시적인 영향을 받는 촉매 주기와 안정된 상태에서 작동하는 촉매 주기를 구분하는 데 도움이 됩니다.