Limited natural resources and an increasing demand for enantiomerically pure compounds render catalysis and especially heterogeneous asymmetric catalysis a key technology. The field has rapidly advanced from the initial use of chiral biopolymers, such as silk, as a support for metal catalysts to the modern research areas. Mesoporous supports, noncovalent immobilization, metal-organic catalysts, chiral modifiers: many areas are rapidly evolving. This Review shows that these catalysts have more to them than facile separation or recycling. Better activities and selectivities can be obtained than with the homogeneous catalyst and novel, efficient reaction mechanisms can be employed. Especially fascinating is the outlook for highly ordered metal-organic catalysts that might allow a rational design, synthesis, and the unequivocal structural characterization to give tailor-made catalysts.
Knapper werdende Rohstoffe und ein zunehmender Bedarf an enantiomerenreinen Verbindungen machen die Katalyse und insbesondere die heterogene asymmetrische Katalyse zu einer Schlüsseltechnologie. Von den Anfängen, der Verwendung chiraler Biopolymere wie Seide als Träger für Metallkatalysatoren, zu den modernen Forschungsfeldern hat sich das Gebiet rasant entwickelt. Mesoporöse Träger, nichtkovalente Immobilisierung, metall‐organische Katalysatoren, chirale Modifikatoren: viele Gebiete sind im Aufbruch. Dass hierbei von den Katalysatoren mehr geleistet wird, als nur leichte Abtrennung und Wiederverwendung zu ermöglichen, zeigt dieser Aufsatz. So können z. B. bessere Aktivitäten und Selektivitäten als bei der homogenen Katalyse und zudem neuartige, effiziente Reaktionsmechanismen erhalten werden. Besonders spektakulär ist aber der Ausblick auf hochgeordnete metall‐organische Katalysatoren, die “rational” entwickelt, synthetisiert und strukturell eindeutig charakterisiert werden können, um maßgeschneiderte Katalysatoren zu erhalten.
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