Due to the high emissions of CO2 and the related environmental impact, the chemical transformation of CO2 to useful industrially relevant products or their precursor is of significant interest. Recycling CO2 as a building block for the synthesis of chemicals may not only reduce further emission by at least replacing oil-derived feedstocks, but also provide the advantages of CO2 as an inexpensive, non-toxic and easily available substrate. The catalytic conversion of CO2 into small, useful molecules such as carbonates, methyl amines, methanol, formic acid, etc. by molecular catalysts is an interesting topic that has strongly developed in recent years. This review provides an overview of current scientific progress in the activation and conversion of carbon dioxide with industrially and scientifically relevant substrates using molecular catalysts. Metal-based catalysts are presented in the first part of the review whereas metal-free systems are described in the second part.
Mäusen, während "wiederhergestellte" Luft Mäuse am Le ben erhielt. Erst 1774 entdeckte er, welcher Bestandteil der Luft für die Atmung tatsächlich notwendig ist [1-3]. Nach der damals herrschenden Lehrmeinung hielt man die auf Erden herrschenden Bedingungen allerdings für konstant seit ihrer Erschaffung/Entstehung. Erst im Laufe der folgen den zwei Jahrhunderte wurde man sich schrittweise des tatsächlichen Alters der Erde und der sich ständig wandeln den Bedingungen bewusst. Sauerstoff ist eines der wichtigsten Elemente für das Überleben von Tieren (und Menschen) auf unserem Planeten. Er ist essenziell für die Atmungsprozesse tierischer Lebewesen, und damit nicht nur im übertragenen Sinne "so wichtig wie die Luft zum Atmen". Doch Sauerstoff findet sich nicht nur als O 2 und O 3 in der Erdatmosphäre, sondern in insgesamt noch deutlich größeren Mengen in vielen Molekülen und Verbindungen, die auf der Erde vorkommen und für Lebewesen und Menschen von Nutzen sind. Aufgrund seiner hohen Reaktivität sind Sauerstoff und einige seiner Verbindungen jedoch auch mit Gefahren für Lebewesen verbunden, die sich in der Evolution an die Präsenz des Elements in der Atmosphäre und an zahlreiche seiner Verbindungen anpassen mussten. In diesem Artikel wird die Entdeckungsgeschichte des Sauerstoffs, die Entwicklung des Vorkommens von Di-und Trisauerstoff in der Erdatmosphäre sowie ausgewählte Anwendungen und Gefahren, die mit dem Element und seinen Verbindungen assoziiert sind, beschrieben. Entstehung, Vorkommen, Entdeckung, Bedeutung I m Rahmen der Entdeckungsgeschichte von Sauerstoff, der hauptsächlich als Disauerstoff (O 2 ) in der Erdatmos phäre vorkommt, spielte die Entdeckung der Photosyn these durch Joseph Priestley im August des Jahres 1771 eine interessante Rolle. Während seiner Untersuchungen gelang es ihm mit Hilfe von MinzePflanzen Luft "wiederher zustellen", die durch das Verbrennen von Kerzen "beschä digt" war. "Beschädigte" Luft, die nicht "wiederhergestellt" war führte in geschlossenen Räumen zum raschen Tod von Das Element Sauerstoff nadine a. tappe | fritz e. KüHn
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