Se prepararon catalizadores de carbonato de manganeso dopados con nanopartículas de óxido de zinc [X% ZnOx-MnCO3] (donde X = 0-7) mediante un procedimiento de coprecipitación sencillo y directo, que tras diferentes tratamientos de calcinación da lugar a diferentes óxidos de manganeso, es decir, [X% ZnOx-MnO2] y [X% ZnOx-Mn2O3]. Se realizó un estudio catalítico comparativo para evaluar la eficiencia catalítica entre carbonatos y óxidos para la oxidación selectiva de alcoholes secundarios a cetonas correspondientes utilizando oxígeno molecular como agente oxidante verde sin utilizar aditivos ni bases. Los catalizadores preparados se caracterizaron mediante diferentes técnicas como SEM, EDX, XRD, TEM, TGA, BET y espectroscopia FTIR. El 1% de ZnOx-MnCO3 calcinado a 300°C mostró el mejor rendimiento catalítico y poseía la mayor área superficial, lo que sugiere que la temperatura de calcinación y el área superficial desempeñan un papel importante en la oxidación del alcohol. El catalizador ZnOx-MnCO3 al 1% mostró un rendimiento catalítico y una selectividad superiores en la oxidación aérea del 1-feniletanol, en la que se alcanzó una conversión del 100
lcohol y más del 99% de selectividad del producto se obtuvieron en sólo 5 min con una actividad específica superior (48 mmol-g-1-h-1) y una frecuencia de recambio (TOF) de 390,6. La actividad específica obtenida es la más alta hasta el momento (hasta donde sabemos) en comparación con los catalizadores ya reportados en la literatura utilizados para la oxidación de 1-feniletanol. Se comprobó que las nanopartículas de ZnOx desempeñan un papel esencial en la mejora de la eficacia catalítica para la oxidación selectiva de alcoholes. El alcance del proceso de oxidación se amplía a diferentes tipos de alcoholes. Una variedad de alcoholes primarios, benzílicos, alifáticos, alílicos y heteroaromáticos fueron oxidados selectivamente en sus correspondientes carbonilos con 100 onvertibilidad sin sobreoxidación a los ácidos carboxílicos en condiciones libres de bases.
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