Person profile

Ao.Univ.-Prof.i.R. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Karl Kirchner
Phone +43 1 58801 163611
Assigned
E163

Profile

Research profile (German):
"Energy & Environment" und "Materials & Matter" sind zwei von fünf Forschungsschwerpunkten der Technischen Universität Wien. Diese Schwerpunkte stehen auch im unmittelbaren Zusammenhang mit meinen derzeitigen und zukünftigen Forschungsbereich - "Molekulare Katalyse". Die Zukunft einer rasant wachsenden Menschheit wird neben der Befriedigung der unmittelbaren Grundbedürfnisse auch zu einem Großteil davon bestimmt sein, wie sehr es uns gelingt, die chemischen Prozesse in den Bereichen der Material- und Energiebeschaffung so zu gestalten, dass sie auch für zukünftige Generationen verfügbar und erschwinglich sind und keine ökologischen Schäden (Stichwort "Green Chemistry") hinterlassen. Die Schwerpunkte liegen in der Entwicklung nachhaltiger, umweltfreundlicher, effizienter und selektiver Synthesen, wobei der Katalyse eine wichtige Schlüsselrolle zukommt.In den vergangenen Jahrzehnten haben sich zahlreiche Übergangsmetallkatalysatoren - häufig mit den Edelmetallen Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium - in unzähligen praktischen Anwendungen bewährt. Der begrenzte Vorrat an diesen Metallen, ihr hoher Preis und ihre Toxizität sind ein großer Nachteil, der eine Suche nach ökonomischeren und umweltfreundlicheren Alternativen notwendig macht. Eine Lösung ist der Einsatz von Katalysatoren basierend auf unedle Metalle der ersten und zweiten Periode wie etwa Vanadium, Eisen, Mangan, Cobalt, oder Molybdän. Besonders Eisen hat gegenüber allen Edelmetallen den zusätzlichen Vorteil, dass es das zweithäufigste Metall der Erdkruste ist (4.7%). Viele dieser Metalle sind außerdem essenzieller Bestandteil von biologischen Systemen. Die meisten bekannten katalysierten Reaktionen mittels unedlen Metallen sind jedoch sehr speziell und/oder für praktische Anwendungen noch bei weitem nicht ausgereift und stecken gewissermaßen in den "Kinderschuhen".Aus den oben genannten Gründen konzentriert sich meine Forschung im Bereich Anorganische Chemie (The Organometallic Chemistry and Homogeneous Catalysis Group) des Institutes für Angewandte Synthesechemie auf folgende Schwerpunkte:(i)Entwicklung neuer modular aufgebauter achiraler und chiraler Liganden. (ii)Synthese von kostengünstigen und umweltverträglichen definierten Katalysatoren auf der Basis von unedlen Metallen wie Vanadium, Eisen, Cobalt, Nickel, und Molybdän.(iii)Anwendung dieser Verbindungen in der homogenen Katalyse unter Einbeziehung von im Überfluss vorhandenen kleinen Molekülen, wie CO2, O2, H2O, N2, aber auch Wasserstoff und CO als Reaktionspartner, sowie die Erzeugung von Wasserstoff aus billigen Grundbausteinen, wie Wasser, Ameisensäure, oder Boranen.Ich halte die Vorlesungen Grundlagen der Chemie, Anorganische Chemie II, und Metallorganische Chemie, des Weiteren bin ich Leiter der Laborübungen "Grundlagen der Chemie".
Research profile (English):
"Energy & Environment" and "Materials & Matter" are two of the five research focus points of TU Wien. These priorities are also directly related to my current and future research - "Molecular Catalysis". The future of a rapidly growing human population will be determined in addition to meet immediate basic needs also to a large extent on how much we are able to make the chemical processes in the areas of materials and energy procurement so that they are available and affordable for future generations and do not leave any ecological damage (keyword "Green Chemistry"). The focus is on the development of sustainable, environmentally-friendly, efficient and selective syntheses: catalysis plays a key role.In recent decades, many transition metal catalysts have - often with the precious metals palladium, rhodium, iridium and ruthenium - used in numerous practical applications. The limited supply of these metals, their high cost and toxicity are a major drawback that makes a search for economical and environmentally friendly alternatives necessary. One solution is the use of catalysts based on non-noble metals of the first and second period, such as vanadium, iron, manganese, cobalt, or molybdenum. Particularly iron has towards all precious metals the additional advantage that it is the second most abundant metal in the earth's crust (4.7%). Many of these metals are also an essential part of biological systems. However, most known reactions catalyzed by base metals are very special and / or not fully developed for practical applications still by far and put some sense into the "infancy".For the reasons mentioned above, my research (The Organometallic Chemistry and Homogeneous Catalysis Group) of the Institute of Applied Synthetic Chemistry Inorganic Chemistry concentrated in the region on the following priorities:(I) development of new modular achiral and chiral ligands.(Ii) Synthesis of cost-effective and environmentally compatible defined based catalysts of base metals such as vanadium, iron, cobalt, nickel, and molybdenum.(Iii) use of these compounds in homogeneous catalysis involving available in abundance small molecules, such as CO2, O2, H2O, N2, but also hydrogen and CO as reaction partner, as well as the production of hydrogen from cheap building blocks, such as water, formic acid, or boranes.I am a lecturer of "Fundamentals of Chemistry, Inorganic Chemistry II, and Organometallic Chemistry", further I am head of laboratory exercises "Principles of Chemistry".
Publications: