Scaled electrochemical adipic acid derivative production and the regeneration of periodate: electrifying technical organic synthesis

dc.contributor.authorBednarz, Roland Jan-Reiner
dc.date.accessioned2025-02-06T14:01:30Z
dc.date.available2025-02-06T14:01:30Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractChemical industrial processes accounted for 6% of all global greenhouse gas emissions in 2020. This account does not consider transport, fugitive emissions, unallocated fuel combustion, or waste emissions. Adipic acid and platform oxidizers like nitric acid are two of the most contributing chemicals, as both productions cause nitrous oxide (N₂O). Achieving a resilient and climate-neutral chemical industry requires rapid and drastic changes. Electrification appears to be one of the most promising approaches for achieving this goal. However, so far only a scant few processes are electrified. The main challenges are constituted by the fragility of the active electrodes, trade-offs between activity and selectivity, and high electricity prices. In my dissertation, I tackled these challenges with the example of the technical organic syntheses of 3-alkyladipic acid, as well as of the platform oxidizer para-periodate. I demonstrated the adaptable use of modular flow electrolyzers. To significantly increase the space-time yields, I also designed and successfully tested two electrochemical continuouslystirred tank reactors up to 13 L and electrolysis cells with an increased electrode surface. For the production of 3-alkyladipic acid, we invented a robust anodic foam activation protocol together with industry partners. This includes multifold electrode cleaning and reusing for over 1000 working hours with unaltered performance. For 3-ethyladipic acid, the yield after scaleup was maximized to 59% by a targeted Design of Experiments (DoE) parameter screening. In this instance, the substrates 4-ethylcyclohexanol was chosen because it can be obtained from a massively available regenerative feedstock, namely lignin. Direct use of fluctuating photovoltaic electricity was demonstrated to retain an almost equal 3-propyladipic acid yield. This is realized by the reaction continuing solely during the timeframes when lots of green energy is available. No reactivation of the electrodes was required, despite several pauses of the reaction at nighttime. Such fluctuating usage can contribute to grid stability. It has already been shown that para-periodate, a powerful platform oxidizer, can be successfully produced by electrooxidation. However, the robustness of the process against impurities, especially with the goal of product recycling, was still an open challenge. We resolved this issue by mineralizing the organic contaminants like active pharmaceutical ingredients, dyes, and iodine compounds. Thus, aqueous solutions, containing several critical organic compounds, can be self-cleaned during this periodate-production. Overall, the approaches investigated in this study illustrate that a fast structural industrial transition toward the electrification of technical organic synthesis is possible.en_GB
dc.description.abstract6% aller Treibhausgase waren 2020 auf chemische Industrieprozesse zurückzuführen, exklusive Transport, nicht zugeteilter Brennstoff-Verbrennung, Abfall, sowie flüchtigen Emissionen. Adipinsäure und Plattform-Oxidationsmittel wie Salpetersäure sind zwei der klimaschädlichsten Chemikalien, da während deren Synthese große Mengen Lachgas (N₂O) anfallen. Für eine resiliente, klimaneutrale Wirtschaft sind rasche, drastische Veränderungen auch in der chemischen Industrie nötig. Elektrifizierung scheint dabei einer der vielversprechendsten Wege. Herausforderungen bilden die Stabilität aktiver Elektroden, Kompromisse zwischen Aktivität und Selektivität sowie hohe Industrie-Strompreise. In meiner Dissertation habe ich diese Herausforderungen anhand der Beispiele der technischen organischen Synthese von 3-Alkyladipinsäure und dem Plattform-Oxidationsmittel para-Periodat in Angriff genommen. Dabei konnte ich den flexiblen Einsatz modularer Fluss-Elektrolyseure zeigen. Um Raum-Zeit-Ausbeuten der Produkte signifikant zu erhöhen, habe ich zusätzlich zwei elektrochemische kontinuierliche Rührkesselreaktoren mit erhöhter Elektrodenfläche mit bis zu 13 L designt und erfolgreich eingesetzt. Für eine effiziente 3-Alkyladipinsäure-Synthese haben wir gemeinsam mit Industrie-Partnern eine robuste Aktvierungs-Vorschrift für die Nickelschaumanoden entwickelt. Eine wiederholte Elektrodenreinigung ermöglicht den Elektroden-Einsatz für über 1000 Arbeitsstunden bei unveränderten Ergebnissen. Durch ein Design of Experiments (DoE) Parameter-Screening konnte ich die Ausbeute der 3-Ethyladipinsäure auf bis zu 59% steigern. Wir haben das Substrat 4-Ethylcyclohexanol eingesetzt, da es aus Lignin gewonnen werden kann, einer der größten nachwachsenden Rohstoffquellen. Die Ausbeute von 3-Propyladipinsäure blieb beim Einsatz fluktuierenden Stroms aus eine Photovoltaik-Anlage im Vergleich zu konstant angelegtem Strom nahezu unverändert. Diese Kopplung der Synthese an verfügbaren Strom kann das Stromnetz stabilisieren. Trotz mehrfacher Reaktionspausen während der Nächte war eine Neu-Aktivierung der Elektroden nicht erforderlich. Para-Periodat wurde bereits kürzlich erfolgreich mittels Elektrosynthese dargestellt. Unklar blieb, wir robust der Prozess gegenüber Verunreinigungen ist, was besonders bedeutsam für ein Produkt-Recycling ist. Wir konnten verschiedenste Schadstoffe, wie Wirkstoffe, Farben und Iod-haltige Stoffe, mineralisieren. Selbst wässrige Lösungen, die kritische organische Verbindungen enthalten, können selbstreinigend für die Periodat-Produktion eingesetzt werden. Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass eine zügige strukturelle Industriewende hin zu einer Elektrifizierung der technischen organischen Synthese möglich ist.de_DE
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25358/openscience-11248
dc.identifier.urihttps://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/11269
dc.identifier.urnurn:nbn:de:hebis:77-openscience-01e9d788-7b8b-4f0b-aba0-cafab0fa04442
dc.language.isoengde
dc.rightsInC-1.0
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc000 Allgemeinesde
dc.subject.ddc000 Generalitiesen
dc.subject.ddc320 Politikde
dc.subject.ddc320 Political scienceen
dc.subject.ddc333.7 Natürliche Ressourcende
dc.subject.ddc333.7 Natural resourcesen
dc.subject.ddc500 Naturwissenschaftende
dc.subject.ddc500 Natural sciences and mathematicsen
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dc.subject.ddc540 Chemistry and allied sciencesen
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dc.subject.ddc620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbaude
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dc.subject.ddc660 Technische Chemiede
dc.subject.ddc660 Chemical engineeringen
dc.subject.ddc670 Industrielle und handwerkliche Fertigungde
dc.subject.ddc670 Manufacturingen
dc.titleScaled electrochemical adipic acid derivative production and the regeneration of periodate: electrifying technical organic synthesisen_GB
dc.typeDissertationde
jgu.date.accepted2024-12-20
jgu.description.extent142, S38 Seiten ; Illustrationen, Diagrammede
jgu.organisation.departmentFB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch.de
jgu.organisation.nameJohannes Gutenberg-Universität Mainz
jgu.organisation.number7950
jgu.organisation.placeMainz
jgu.organisation.rorhttps://ror.org/023b0x485
jgu.rights.accessrightsopenAccess
jgu.subject.ddccode000de
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jgu.type.dinitypePhDThesisen_GB
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Dissertation Roland Jan-Reiner Bednarz, Sperrfrist bis 10.09.2025

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