漆原
ニッケル(うるしばら
ニッケル)は、基礎に
ニッケルを用いた
水素化触媒です。この名称は、東京帝国大学の漆原義之に由来しています。漆原
ニッケルは1951年、漆原義之が
エストロンから
エストラジオールへの還元反応の研究を進める際に発見されました。
調製法
漆原
ニッケルは、特定の方法で
ニッケル塩の溶液を使用して調製されます。まず、
ニッケル塩の溶液に過剰な
亜鉛を反応させ、金属
ニッケルを沈殿させます。この沈殿物には多量の
亜鉛と
酸化
亜鉛が含まれており、次のステップとして
酸または
塩基を用いて活性化します。調製の際、
酸を使った場合の一般的な指標はU-Ni-A、
塩基を使った場合はU-Ni-Bです。U-Ni-Aでは沈殿物を
酸で処理し、U-Ni-Bでは
塩基として
水酸化ナトリウムを使用します。
酸を用いた処理では、大部分の
亜鉛および
酸化
亜鉛が
触媒から溶解されるのに対して、
塩基で処理された場合は、相当量の
亜鉛と
酸化
亜鉛が残ります。さらに、
アルミニウムや
マグネシウムでも
ニッケルを沈殿させることが可能です。
性質
漆原
ニッケルの特性として、自然発火しないという点が挙げられます。また、W-7グレードのラネー
ニッケルを基にした
水素化反応に幅広く利用されることができます。これは、様々な化学反応に非常に適していることを示しています。
バリエーション
漆原
ニッケルに加えて、
コバルトや
鉄を使った類似の
水素化触媒も存在します。これらはそれぞれ漆原
コバルトおよび漆原
鉄と呼ばれ、異なる特性を持っています。漆原
コバルトは特にニトリルの還元に優れた効果を示し、第一級
アミンの合成において重要な役割を果たします。一方、漆原
鉄は、多くの官能基に対して比較的活性が低いため、
触媒としての用途は限定されますが、
アルキンを
アルケンへ部分的に還元する際には適しています。
脚注
漆原
ニッケルやその関連
触媒の研究は化学分野において活発に行われており、今後の進展が期待されます。これらは、
水素化触媒の基礎技術の一部として、さまざまな化学合成手法に貢献しています。
関連項目