Loading…

Künstliche lichtgesteuerte Katalysatorsysteme

Kontrolle über einen Gegenstand oder einen gesamten Prozess auszuüben, ist zweifelsohne der ultimative Beweis für dessen Verständnis und ermöglicht erst die vollständige Nutzung seines Potenzials. Vor diesem Hintergrund haben Chemiker in den vergangenen Jahrzehnten für die meisten (relevanten) chemi...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Angewandte Chemie 2010-07, Vol.122 (30), p.5176-5200
Main Authors: Stoll, Ragnar S., Hecht, Stefan
Format: Article
Language:ger
Subjects:
Citations: Items that this one cites
Items that cite this one
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
cited_by cdi_FETCH-LOGICAL-c2666-38e5cae111a0ae3307e39c34ae661b284dd472987e4f853eb197b644a159831a3
cites cdi_FETCH-LOGICAL-c2666-38e5cae111a0ae3307e39c34ae661b284dd472987e4f853eb197b644a159831a3
container_end_page 5200
container_issue 30
container_start_page 5176
container_title Angewandte Chemie
container_volume 122
creator Stoll, Ragnar S.
Hecht, Stefan
description Kontrolle über einen Gegenstand oder einen gesamten Prozess auszuüben, ist zweifelsohne der ultimative Beweis für dessen Verständnis und ermöglicht erst die vollständige Nutzung seines Potenzials. Vor diesem Hintergrund haben Chemiker in den vergangenen Jahrzehnten für die meisten (relevanten) chemischen Reaktionen nicht nur eine Vielzahl von Katalysatoren entwickelt und optimiert, sondern vor kurzem auch damit begonnen, Steuerungselemente in das Katalysatordesign einzuführen. Diese integrierten Kontrolleinheiten werden durch Einwirkung geeigneter Stimuli reguliert, wobei Licht aus wissenschaftlicher und technologischer Sicht vermutlich am attraktivsten ist. Bestrahlung kann hierbei prinzipiell sowohl Aktivität als auch Selektivität in einem gegebenen katalytischen System mit hoher räumlicher und zeitlicher Präzision steuern, die zu einer allgemeinen Lokalisierung und Verstärkung des optischen Signals und dessen Umwandlung in chemische Aktivität führt. Während in der Natur dieses Konzept bereits erfolgreich Anwendung findet, im Speziellen beim Sehprozess und bei der Photobewegung, eröffnen derartige künstliche lichtgesteuerte katalytische Systeme einzigartige Möglichkeiten und verfügen über ein hohes Potenzial für zukünftige Anwendungen. In diesem Aufsatz beschreiben wir die grundsätzliche Idee der lichtgesteuerten Katalyse basierend auf photoaktivierbaren und photoschaltbaren Systemen und diskutieren relevante Beispiele aus der älteren und neueren Literatur. Das Einschalten von Licht erzeugt ein aktives Katalysatorsystem, das dank der hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung des Lichtimpulses eine spezifische chemische Umsetzung an einem festgelegten Ort zu einer festgelegten Zeit ermöglicht. Solche künstlichen lichtgesteuerten Systeme können für spezifische Aufgaben maßgeschneidert werden.
doi_str_mv 10.1002/ange.201000146
format article
fullrecord <record><control><sourceid>proquest_cross</sourceid><recordid>TN_cdi_proquest_journals_1766194788</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>3956863151</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-c2666-38e5cae111a0ae3307e39c34ae661b284dd472987e4f853eb197b644a159831a3</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqFkE1LAzEURYMoWKtb1wXXM-YlmXwsS6lVWuoHisuQTl_r1GlHkyk6_82df8yUkeLOTRLCPfc9DiHnQFOglF26zRJTRuObgpAHpAMZg4SrTB2SDqVCJJoJc0xOQljFjGTKdEg6_v7ahLos8hfs7c56iaHGLfoae2NXu7IJrq58aOLvGk_J0cKVAc9-7y55uho-Dq6Tye3oZtCfJDmTUiZcY5Y7BABHHXJOFXKTc-FQSpgxLeZzoZjRCsVCZxxnYNRMCuEgM5qD411y0fa--ep9Gzeyq2rrN3GkBRU7jFBax1TapnJfheBxYd98sXa-sUDtzondObF7JxEwLfBRlNj8k7b96Wj4l01atogmPves869WqmjZPk9H9oGOJFeTO3vPfwBXrnRM</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype><pqid>1766194788</pqid></control><display><type>article</type><title>Künstliche lichtgesteuerte Katalysatorsysteme</title><source>Wiley-Blackwell Read &amp; Publish Collection</source><creator>Stoll, Ragnar S. ; Hecht, Stefan</creator><creatorcontrib>Stoll, Ragnar S. ; Hecht, Stefan</creatorcontrib><description>Kontrolle über einen Gegenstand oder einen gesamten Prozess auszuüben, ist zweifelsohne der ultimative Beweis für dessen Verständnis und ermöglicht erst die vollständige Nutzung seines Potenzials. Vor diesem Hintergrund haben Chemiker in den vergangenen Jahrzehnten für die meisten (relevanten) chemischen Reaktionen nicht nur eine Vielzahl von Katalysatoren entwickelt und optimiert, sondern vor kurzem auch damit begonnen, Steuerungselemente in das Katalysatordesign einzuführen. Diese integrierten Kontrolleinheiten werden durch Einwirkung geeigneter Stimuli reguliert, wobei Licht aus wissenschaftlicher und technologischer Sicht vermutlich am attraktivsten ist. Bestrahlung kann hierbei prinzipiell sowohl Aktivität als auch Selektivität in einem gegebenen katalytischen System mit hoher räumlicher und zeitlicher Präzision steuern, die zu einer allgemeinen Lokalisierung und Verstärkung des optischen Signals und dessen Umwandlung in chemische Aktivität führt. Während in der Natur dieses Konzept bereits erfolgreich Anwendung findet, im Speziellen beim Sehprozess und bei der Photobewegung, eröffnen derartige künstliche lichtgesteuerte katalytische Systeme einzigartige Möglichkeiten und verfügen über ein hohes Potenzial für zukünftige Anwendungen. In diesem Aufsatz beschreiben wir die grundsätzliche Idee der lichtgesteuerten Katalyse basierend auf photoaktivierbaren und photoschaltbaren Systemen und diskutieren relevante Beispiele aus der älteren und neueren Literatur. Das Einschalten von Licht erzeugt ein aktives Katalysatorsystem, das dank der hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung des Lichtimpulses eine spezifische chemische Umsetzung an einem festgelegten Ort zu einer festgelegten Zeit ermöglicht. Solche künstlichen lichtgesteuerten Systeme können für spezifische Aufgaben maßgeschneidert werden.</description><identifier>ISSN: 0044-8249</identifier><identifier>EISSN: 1521-3757</identifier><identifier>DOI: 10.1002/ange.201000146</identifier><language>ger</language><publisher>Weinheim: WILEY-VCH Verlag</publisher><subject>Chemistry ; Intelligente"︁ Materialien ; Katalyse ; Molekulare Funktionseinheiten ; Photoaktivierung ; Photochromie</subject><ispartof>Angewandte Chemie, 2010-07, Vol.122 (30), p.5176-5200</ispartof><rights>Copyright © 2010 WILEY‐VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, Weinheim</rights><rights>Copyright © 2010 WILEY-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, Weinheim</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed><citedby>FETCH-LOGICAL-c2666-38e5cae111a0ae3307e39c34ae661b284dd472987e4f853eb197b644a159831a3</citedby><cites>FETCH-LOGICAL-c2666-38e5cae111a0ae3307e39c34ae661b284dd472987e4f853eb197b644a159831a3</cites></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,27924,27925</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Stoll, Ragnar S.</creatorcontrib><creatorcontrib>Hecht, Stefan</creatorcontrib><title>Künstliche lichtgesteuerte Katalysatorsysteme</title><title>Angewandte Chemie</title><addtitle>Angewandte Chemie</addtitle><description>Kontrolle über einen Gegenstand oder einen gesamten Prozess auszuüben, ist zweifelsohne der ultimative Beweis für dessen Verständnis und ermöglicht erst die vollständige Nutzung seines Potenzials. Vor diesem Hintergrund haben Chemiker in den vergangenen Jahrzehnten für die meisten (relevanten) chemischen Reaktionen nicht nur eine Vielzahl von Katalysatoren entwickelt und optimiert, sondern vor kurzem auch damit begonnen, Steuerungselemente in das Katalysatordesign einzuführen. Diese integrierten Kontrolleinheiten werden durch Einwirkung geeigneter Stimuli reguliert, wobei Licht aus wissenschaftlicher und technologischer Sicht vermutlich am attraktivsten ist. Bestrahlung kann hierbei prinzipiell sowohl Aktivität als auch Selektivität in einem gegebenen katalytischen System mit hoher räumlicher und zeitlicher Präzision steuern, die zu einer allgemeinen Lokalisierung und Verstärkung des optischen Signals und dessen Umwandlung in chemische Aktivität führt. Während in der Natur dieses Konzept bereits erfolgreich Anwendung findet, im Speziellen beim Sehprozess und bei der Photobewegung, eröffnen derartige künstliche lichtgesteuerte katalytische Systeme einzigartige Möglichkeiten und verfügen über ein hohes Potenzial für zukünftige Anwendungen. In diesem Aufsatz beschreiben wir die grundsätzliche Idee der lichtgesteuerten Katalyse basierend auf photoaktivierbaren und photoschaltbaren Systemen und diskutieren relevante Beispiele aus der älteren und neueren Literatur. Das Einschalten von Licht erzeugt ein aktives Katalysatorsystem, das dank der hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung des Lichtimpulses eine spezifische chemische Umsetzung an einem festgelegten Ort zu einer festgelegten Zeit ermöglicht. Solche künstlichen lichtgesteuerten Systeme können für spezifische Aufgaben maßgeschneidert werden.</description><subject>Chemistry</subject><subject>Intelligente"︁ Materialien</subject><subject>Katalyse</subject><subject>Molekulare Funktionseinheiten</subject><subject>Photoaktivierung</subject><subject>Photochromie</subject><issn>0044-8249</issn><issn>1521-3757</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2010</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNqFkE1LAzEURYMoWKtb1wXXM-YlmXwsS6lVWuoHisuQTl_r1GlHkyk6_82df8yUkeLOTRLCPfc9DiHnQFOglF26zRJTRuObgpAHpAMZg4SrTB2SDqVCJJoJc0xOQljFjGTKdEg6_v7ahLos8hfs7c56iaHGLfoae2NXu7IJrq58aOLvGk_J0cKVAc9-7y55uho-Dq6Tye3oZtCfJDmTUiZcY5Y7BABHHXJOFXKTc-FQSpgxLeZzoZjRCsVCZxxnYNRMCuEgM5qD411y0fa--ep9Gzeyq2rrN3GkBRU7jFBax1TapnJfheBxYd98sXa-sUDtzondObF7JxEwLfBRlNj8k7b96Wj4l01atogmPves869WqmjZPk9H9oGOJFeTO3vPfwBXrnRM</recordid><startdate>20100712</startdate><enddate>20100712</enddate><creator>Stoll, Ragnar S.</creator><creator>Hecht, Stefan</creator><general>WILEY-VCH Verlag</general><general>WILEY‐VCH Verlag</general><general>Wiley Subscription Services, Inc</general><scope>BSCLL</scope><scope>AAYXX</scope><scope>CITATION</scope><scope>7SR</scope><scope>7U5</scope><scope>8BQ</scope><scope>8FD</scope><scope>JG9</scope><scope>L7M</scope></search><sort><creationdate>20100712</creationdate><title>Künstliche lichtgesteuerte Katalysatorsysteme</title><author>Stoll, Ragnar S. ; Hecht, Stefan</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-c2666-38e5cae111a0ae3307e39c34ae661b284dd472987e4f853eb197b644a159831a3</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>ger</language><creationdate>2010</creationdate><topic>Chemistry</topic><topic>Intelligente"︁ Materialien</topic><topic>Katalyse</topic><topic>Molekulare Funktionseinheiten</topic><topic>Photoaktivierung</topic><topic>Photochromie</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Stoll, Ragnar S.</creatorcontrib><creatorcontrib>Hecht, Stefan</creatorcontrib><collection>Istex</collection><collection>CrossRef</collection><collection>Engineered Materials Abstracts</collection><collection>Solid State and Superconductivity Abstracts</collection><collection>METADEX</collection><collection>Technology Research Database</collection><collection>Materials Research Database</collection><collection>Advanced Technologies Database with Aerospace</collection><jtitle>Angewandte Chemie</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>Stoll, Ragnar S.</au><au>Hecht, Stefan</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>Künstliche lichtgesteuerte Katalysatorsysteme</atitle><jtitle>Angewandte Chemie</jtitle><addtitle>Angewandte Chemie</addtitle><date>2010-07-12</date><risdate>2010</risdate><volume>122</volume><issue>30</issue><spage>5176</spage><epage>5200</epage><pages>5176-5200</pages><issn>0044-8249</issn><eissn>1521-3757</eissn><abstract>Kontrolle über einen Gegenstand oder einen gesamten Prozess auszuüben, ist zweifelsohne der ultimative Beweis für dessen Verständnis und ermöglicht erst die vollständige Nutzung seines Potenzials. Vor diesem Hintergrund haben Chemiker in den vergangenen Jahrzehnten für die meisten (relevanten) chemischen Reaktionen nicht nur eine Vielzahl von Katalysatoren entwickelt und optimiert, sondern vor kurzem auch damit begonnen, Steuerungselemente in das Katalysatordesign einzuführen. Diese integrierten Kontrolleinheiten werden durch Einwirkung geeigneter Stimuli reguliert, wobei Licht aus wissenschaftlicher und technologischer Sicht vermutlich am attraktivsten ist. Bestrahlung kann hierbei prinzipiell sowohl Aktivität als auch Selektivität in einem gegebenen katalytischen System mit hoher räumlicher und zeitlicher Präzision steuern, die zu einer allgemeinen Lokalisierung und Verstärkung des optischen Signals und dessen Umwandlung in chemische Aktivität führt. Während in der Natur dieses Konzept bereits erfolgreich Anwendung findet, im Speziellen beim Sehprozess und bei der Photobewegung, eröffnen derartige künstliche lichtgesteuerte katalytische Systeme einzigartige Möglichkeiten und verfügen über ein hohes Potenzial für zukünftige Anwendungen. In diesem Aufsatz beschreiben wir die grundsätzliche Idee der lichtgesteuerten Katalyse basierend auf photoaktivierbaren und photoschaltbaren Systemen und diskutieren relevante Beispiele aus der älteren und neueren Literatur. Das Einschalten von Licht erzeugt ein aktives Katalysatorsystem, das dank der hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung des Lichtimpulses eine spezifische chemische Umsetzung an einem festgelegten Ort zu einer festgelegten Zeit ermöglicht. Solche künstlichen lichtgesteuerten Systeme können für spezifische Aufgaben maßgeschneidert werden.</abstract><cop>Weinheim</cop><pub>WILEY-VCH Verlag</pub><doi>10.1002/ange.201000146</doi><tpages>25</tpages></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 0044-8249
ispartof Angewandte Chemie, 2010-07, Vol.122 (30), p.5176-5200
issn 0044-8249
1521-3757
language ger
recordid cdi_proquest_journals_1766194788
source Wiley-Blackwell Read & Publish Collection
subjects Chemistry
Intelligente"︁ Materialien
Katalyse
Molekulare Funktionseinheiten
Photoaktivierung
Photochromie
title Künstliche lichtgesteuerte Katalysatorsysteme
url http://sfxeu10.hosted.exlibrisgroup.com/loughborough?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-01T07%3A41%3A37IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-proquest_cross&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=K%C3%BCnstliche%20lichtgesteuerte%20Katalysatorsysteme&rft.jtitle=Angewandte%20Chemie&rft.au=Stoll,%20Ragnar%E2%80%85S.&rft.date=2010-07-12&rft.volume=122&rft.issue=30&rft.spage=5176&rft.epage=5200&rft.pages=5176-5200&rft.issn=0044-8249&rft.eissn=1521-3757&rft_id=info:doi/10.1002/ange.201000146&rft_dat=%3Cproquest_cross%3E3956863151%3C/proquest_cross%3E%3Cgrp_id%3Ecdi_FETCH-LOGICAL-c2666-38e5cae111a0ae3307e39c34ae661b284dd472987e4f853eb197b644a159831a3%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&rft_pqid=1766194788&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true