La conception de systèmes catalytiques qui atteignent simultanément une haute activité, durabilité et recyclabilité reste un défi central en chimie verte et durable. Pour répondre aux limitations inhérentes des catalyseurs homogènes et hétérogènes conventionnels, nous rapportons un nanocatalyseur multifonctionnel comprenant des liquides ioniques fonctionnalisés au dithiocarbamate soutenus sur de l'oxyde de graphène magnétique (MGO-IL-DTC). Dans cette architecture, l'oxyde de graphène magnétique fournit une grande surface et une récupération magnétique facile, les liquides ioniques créent des microenvironnements ioniques réglables, et les unités de dithiocarbamate introduisent des sites de coordination riches en électrons. L'interaction synergetique de ces composants offre une activité catalytique supérieure, une stabilité remarquable et une réutilisabilité simple. La structure du catalyseur a été confirmée à l'aide de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR), de l'analyse thermogravimétrique (TGA), de l'analyse élémentaire, du magnétomètre à échantillon vibrant (VSM), de la microscopie électronique à balayage (SEM), de la diffraction des rayons X (XRD), de la spectroscopie par dispersion d'énergie (EDS) et du mappage EDS. Le nanocatalyseur a efficacement favorisé la synthèse de dérivés de 1,4-dihydropyridine (1,4-DHP) à partir d'aldéhydes aromatiques, de dimédone, de β-cétoesters et d'acétate d'ammonium dans de l'éthanol sous des conditions douces, offrant des rendements élevés (85–95 %) en 10–15 minutes. De plus, le catalyseur pourrait être récupéré magnétiquement et réutilisé au moins cinq cycles consécutifs sans perte significative d'activité. Ces résultats soulignent MGO-IL-DTC comme une plate-forme robuste et modulaire pour des applications catalytiques durables, s'alignant aux principes de la chimie verte.
Ghorbannia et al. (Vendredi,) ont étudié cette question.