fbpx
维基百科

二茂铑

二茂铑(英語:Rhodocene),也称双(η5-环戊二烯基)合铑(II),分子式为[Rh(C5H5)2]。分子由两个η5的环戊二烯配体(哈普托数为5,表示环戊二烯基有五个原子参与配位)和一个铑原子构成,铑原子处在平行的两个环戊二烯基中间形成“三明治”夹心结构。由于二茂铑的价电子数为19,根据18电子规则判断它在室温下是不稳定的并且具有类似自由基的性质。实验获得的事实也已经证实了这点。二茂铑能存在于大于150°C的温度下,可利用液氮(−196°C)急速冷却的方法捕获到它。室温下,两个二茂铑分子的环戊二烯基会键合形成黄色的二聚体[1][2][3]

二茂铑
别名 双环戊二烯铑
识别
CAS号 12318-21-7  N
ChemSpider 2339512
SMILES
性质
化学式 C10H10Rh
摩尔质量 233.09 g·mol−1
外观 黄色固体(二聚物)[1]
熔点 174℃分解(二聚物)[1]
溶解性 稍溶于二氯甲烷(二聚物)[1]
溶于乙腈[1]
相关物质
相关化学品 二茂铁
二茂钴
二茂铱
二茂钌
二苯铬
若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。

有机金属化学的历史可以追溯到在19世纪发现的蔡斯盐[4][5]路德维希·蒙德发现的四羰基镍[6]。由于当时化学家所理解的化学键模型不适用于解释这些化合物,因此这些化合物的出现对化学家提出了挑战。进一步的挑战出现在像二茂铁[7] 、二茂铑这类茂金属化合物被发现之后[8]。当时出乎意料的是,诸如二茂铁和与其有相似化学结构的[Rh(C5H5)2]+[注释 1]、[Co(C5H5)2]+、[Ir(C5H5)2]+都有比较稳定的化学性质。[10][9]对包括这些化合物在内的有机金属化学的研究催生出了新的化学键模型,以便合理解释这些有机金属化合物的形成和稳定性。[11][12]基于杰弗里·威尔金森恩斯特·奥托·菲舍尔对夹心茂金属化合物研究所做出的杰出贡献,两人在1977年被授予诺贝尔化学奖。[13]

因为[Rh(C5H5)2]+的盐比较稳定也容易合成,所以通常用它作为原料合成不稳定的二茂铑和含有取代基的二茂铑。最初的合成方法是用环戊二烯基阴离子和乙酰丙酮铑(III)反应,之后又开发出了多种其它的合成方法,包括气相氧化还原转移金属化[14]和使用半三明治结构的前躯体[15]等。八苯基取代的二茂铑尽管会在空气下迅速分解,但它是第一个在室温下分离得到的带取代基的二茂铑化合物。X射线晶体学的研究显示八苯基二茂铑具有交错构象的三明治夹心结构。[16]不同于能作为单电子还原剂使用的二茂钴[17]迄今为止还未发现兼具还原性和足够稳定性的二茂铑衍生物。

生物医学方面,研究人员已经考察过二茂铑及其衍生物在医疗领域的用途[18]并报道了一例将二茂铑衍生物作为放射性药剂治疗小癌症的应用。[19][20]二茂铑的衍生物也可用于合成由多个茂金属连接而成的化合物。通过研究这类化合物可以了解金属与金属之间的相互作用[21],在分子电子学和催化机理的研究中有潜在的应用。[22]研究二茂铑所能获得的价值与其说是在于它的直接应用,倒不如说是在于它为深入研究化学键和反应动力学提供了新体系。

历史

 
通过X-射线晶体学数据得出的蔡斯盐阴离子[(η2-C2H4)PtCl3]空间填充模型[23]

1831年发现的蔡斯盐K[PtCl3(C2H4)]·H2O[5]和1888年由蒙德发现的Ni(CO)4[24]作为有机金属化学的开端,使化学家开始深入理解化学键。蔡斯盐中的乙烯和四羰基镍中的一氧化碳作为小分子能与中心的金属原子形成化学键。[4] 蔡斯盐阴离子的空间填充模型(左图)显示[23] 在作为中心原子的金属(图中的蓝色部分)和乙烯配体的碳原子(图中的黑色部分)之间存在直接的键合作用,这种金属-碳键就是有机金属化合物的定义性特征。但是,当时的化学键模型不能解释这种金属-烯烃键的本质。直到二十世纪五十年代,Dewar–Chatt–Duncanson模型的提出才解决了这个问题。[11]这个模型最初只涵盖了金属-烯烃键[24],但随着时间的推移模型的适用范围扩大覆盖到了像金属羰基配合物(包括四羰基镍)这类具有重要的反馈π键的金属有机化合物。[25]

 
Pauson和Kealy想要合成的富瓦烯
 
由Pauson和Kealy提出的二茂铁结构(不正确)
 
正确的二茂铁结构式

1951年Kealy和Pauson尝试利用环戊二烯氧化偶联合成富瓦烯,结果得到了分子式为C10H10Fe化合物,它表现出非常稳定的化学性质,这是第一次对二茂铁[Fe(C5H5)2]的合成。[10]这一发现在有机金属化学界引起了极大的兴趣[7][8],部分原因在于Pauson和Kealy提出的二茂铁结构与现有的化学键模型不一致,不能用这个模型结构解释二茂铁出乎意料的稳定性。因此最初研究二茂铁时的挑战在于最终确定二茂铁的分子结构以期能对其化学键和性质能有所了解。1952年三个独立的研究小组分别推断出二茂铁的分子结构:罗伯特·伯恩斯·伍德沃德杰弗里·威尔金森发现二茂铁的反应性类似于一些典型的芳香族分子(比如苯)[26],通过对二茂铁反应性的研究推断出它的分子结构[27]恩斯特·奥托·菲舍尔不仅推断出了二茂铁的三明治夹心结构而且开始合成包括二茂钴在内的其他茂金属化合物[28];艾兰和佩宾斯基在X射线晶体学上确认了二茂铁的三明治结构[29]

二茂铑的合成方法

[Rh(C5H5)2]+的盐是在发现二茂铁的两年后被首次合成和报道出来的[9][10]。这些盐是通过含碳负离子的格氏试剂环戊二烯基溴化镁(C5H5MgBr)和乙酰丙酮铑(Ⅲ)(Rh(acac)3)反应得到的。后来发现了Rh+和二茂铁或二茂镍在气态下发生氧化还原转移金属化反应合成气态[Rh(C5H5)2]+的方法。[14]

Rh+ + [(η5-C5H5)2M] → M + [(η5-C5H5)2Rh]+       M = Ni or Fe

[Rh(C5H5)2]+的盐也可用微波合成法制备。[30]甲醇溶剂,将环戊二烯水合三氯化铑的混合溶液置于微波下辐照30秒后用六氟磷酸铵的甲醇溶液淬灭,能以超过60%的产率得到二茂铑的六氟磷酸盐。[31]

RhCl3.xH2O + 2 C5H6 + NH4PF6 → [(η5-C5H5)2Rh]PF6 + 2 HCl + NH4Cl + xH2O

用熔融的单质还原二茂铑的盐能得到二茂铑。[2]如果先将钠或单质与熔融的二茂铑盐反应,接着升华入一个用液氮冷却的冷指中会生成一种黑色的多晶状物质。[32]将它加热至室温后会产生一种黄色固体,该物质已被确认为二茂铑的二聚体。类似的方法也可用于二茂铱二聚体的合成。[32]

取代基二茂铑和二茂铑盐

[(η5-C5tBu3H2)Rh(η5-C5H5)]+阳离子

带有取代基的环戊二烯基配合物可通过乙烯基取代的环丙烯为原料来合成。[33][34][35] 利用乙烯基环丙烷发生重排扩环反应合成环戊烯的方法已广为人所知[36],据此衍生开发了利用乙烯基环丙烯重排扩环合成环戊二烯的方法。[(η5-C5tBu3H2)Rh(η5-C5H5)]+阳离子就是通过这种方法合成的,先将一氯二乙烯合铑(Ⅰ)的二聚体[(η2-C2H4)2Rh(μ-Cl)]2加入到1,2,3-三叔丁基-3-乙烯基-1-环丙烯中反应,随后向反应体系中加入环戊二烯基铊得到产物:[33][34]

 

这个反应生成的是18个价电子的戊二烯铑(Ⅲ)物种而非二茂铑再次说明了二茂铑的不稳定性,将戊二烯铑(Ⅲ)物种在甲苯中加热回流数月后仍没有1,2,3-三叔丁基二茂铑(Ⅱ)形成但在氧化性条件戊二烯铑(Ⅲ)物种迅速形成[(η5-C5tBu3H2)Rh(η5-C5H5)]+[33]用循环伏安法研究反应的机理发现[33][34],这反应过程中戊二烯铑(Ⅱ)先失去一个电子形成戊二烯铑(Ⅲ)的阳离子,随后快速重排(失去一个氢原子)形成[(η5-C5tBu3H2)Rh(η5-C5H5)]+[34]通过X射线晶体学的分析确认了[(η5-C5tBu3H2)Rh(η5-C5H5)]+的四氟硼酸盐和六氟磷酸盐的结构。[34]

注释

  1. ^ 具有18个价电子的[Rh(C5H5)2]+在英文的期刊文章中称为"rhodocenium cation"[1]或"rhodicinium cation"[9],前者在近年的文献中更频繁地出现。

参考资料

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 El Murr, N.; Sheats, J. E.; Geiger, W. E.; Holloway, J. D. L. Electrochemical Reduction Pathways of the Rhodocenium Ion. Dimerization and Reduction of Rhodocene. Inorg. Chem. 1979, 18 (6): 1443–1446 [2012-09-07]. doi:10.1021/ic50196a007. (原始内容于2023-02-09). (英文)
  2. ^ 2.0 2.1 Fischer, E. O.; Wawersik, H. Über Aromatenkomplexe von Metallen. LXXXVIII. Über Monomeres und Dimeres Dicyclopentadienylrhodium und Dicyclopentadienyliridium und Über Ein Neues Verfahren Zur Darstellung Ungeladener Metall-Aromaten-Komplexe. J. Organomet. Chem. 1966, 5 (6): 559–567. doi:10.1016/S0022-328X(00)85160-8 (德语). 
  3. ^ Keller, H. J.; Wawersik, H. Spektroskopische Untersuchungen an Komplexverbindungen. VI. EPR-spektren von (C5H5)2Rh und (C5H5)2Ir. J. Organomet. Chem. 1967, 8 (1): 185–188. doi:10.1016/S0022-328X(00)84718-X (德语). 
  4. ^ 4.0 4.1 Hunt, L. B. The First Organometallic Compounds: William Christopher Zeise and his Platinum Complexes (PDF). Platinum Metals Rev. 1984, 28 (2): 76–83 [2012-09-09]. (原始内容 (PDF)于2015-09-24). 
  5. ^ 5.0 5.1 Zeise, W. C. Von der Wirkung zwischen Platinchlorid und Alkohol, und von den dabei entstehenden neuen Substanzen. Ann. der Physik. 1831, 97 (4): 497–541. Bibcode:1831AnP....97..497Z. doi:10.1002/andp.18310970402 (德语). 
  6. ^ Crabtree, R. H. The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 5th. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. 2009: 2 [2012-09-09]. ISBN 978-0-470-25762-3. (原始内容于2015-05-10). An industrial application of transition metal organometallic chemistry appeared as early as the 1880s, when Ludwig Mond showed that nickel can be purified by using CO to pick up nickel in the form of gaseous Ni(CO)4 that can easily be separated from solid impurities and later be thermally decomposed to give pure nickel.

    ... Recent work has shown the existence of a growing class of metalloenzymes having organometallic ligand environments – considered as the chemistry of metal ions having C-donor ligands such as CO or the methyl group 

  7. ^ 7.0 7.1 Laszlo, P.; Hoffmann, R. Ferrocene: Ironclad History or Rashomon Tale?. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39 (1): 123–124. PMID 10649350. doi:10.1002/(SICI)1521-3773(20000103)39:1<123::AID-ANIE123>3.0.CO;2-Z. 
  8. ^ 8.0 8.1 Federman Neto, A.; Pelegrino, A. C.; Darin, V. A. Ferrocene: 50 Years of Transition Metal Organometallic Chemistry — From Organic and Inorganic to Supramolecular Chemistry. ChemInform. 2004, 35 (43). doi:10.1002/chin.200443242.  (Abstract; original published in Trends Organomet. Chem., 4:147–169, 2002)
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 Cotton, F. A.; Whipple, R. O.; Wilkinson, G. Bis-Cyclopentadienyl Compounds of Rhodium(III) and Iridium(III). J. Am. Chem. Soc. 1953, 75 (14): 3586–3587. doi:10.1021/ja01110a504. 
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 Kealy, T. J.; Pauson, P. L. A New Type of Organo-Iron Compound. Nature. 1951, 168 (4285): 1039–1040. Bibcode:1951Natur.168.1039K. doi:10.1038/1681039b0. 
  11. ^ 11.0 11.1 Mingos, D. M. P. A Historical Perspective on Dewar's Landmark Contribution to Organometallic Chemistry. J. Organomet. Chem. 2001, 635 (1–2): 1–8. doi:10.1016/S0022-328X(01)01155-X. 
  12. ^ Mehrotra, R. C.; Singh, A. Organometallic Chemistry: A Unified Approach 2nd. New Delhi: New Age International. 2007: 261–267 [2012-09-09]. ISBN 978-81-224-1258-1. (原始内容于2015-05-10). 
  13. ^ The Nobel Prize in Chemistry 1973. Nobel Foundation. [12 September 2010]. (原始内容存档于2012-10-26). 
  14. ^ 14.0 14.1 Jacobson, D. B.; Byrd, G. D.; Freiser, B. S. Generation of Titanocene and Rhodocene Cations in the Gas Phase by a Novel Metal-Switching Reaction. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104 (8): 2320–2321. doi:10.1021/ja00372a041. 
  15. ^ He, H. T. Synthesis and Characterisation of Metallocenes Containing Bulky Cyclopentadienyl Ligands (PhD thesis). University of Sydney. 1999. OCLC 222646266. 
  16. ^ Collins, J. E.; Castellani, M. P.; Rheingold, A. L.; Miller, E. J.; Geiger, W. E.; Rieger, A. L.; Rieger, P. H. Synthesis, Characterization, and Molecular-Structure of Bis(tetraphenylcyclopentadienyl)rhodium(II). Organometallics. 1995, 14 (3): 1232–1238. doi:10.1021/om00003a025. 
  17. ^ Connelly, N. G.; Geiger, W. E. Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry. Chem. Rev. 1996, 96 (2): 877–910. PMID 11848774. doi:10.1021/cr940053x. 
  18. ^ Pruchnik, F. P. 45Rh — Rhodium in Medicine. Gielen, M.; Tiekink, E. R. T (编). Metallotherapeutic Drugs and Metal-Based Diagnostic Agents: The Use of Metals in Medicine. Hoboken, NJ: Wiley. 2005: 379–398 [2012-09-09]. ISBN 0-470-86403-6. doi:10.1002/0470864052.ch20. (原始内容于2015-05-10). 
  19. ^ Wenzel, M.; Wu, Y. Ferrocen-, Ruthenocen-bzw. Rhodocen-analoga von Haloperidol Synthese und Organverteilung nach Markierung mit 103Ru-bzw. 103mRh. Int. J. Rad. Appl. Instrum. A. 1988, 39 (12): 1237–1241. PMID 2851003. doi:10.1016/0883-2889(88)90106-2 (德语). 
  20. ^ Wenzel, M.; Wu, Y. F. Abtrennung von [103mRh]Rhodocen-Derivaten von den Analogen [103Ru]Ruthenocen-Derivaten und deren Organ-Verteilung. Int. J. Rad. Appl. Instrum. A. 1987, 38 (1): 67–69. PMID 3030970. doi:10.1016/0883-2889(87)90240-1 (德语). 
  21. ^ Barlow, S.; O'Hare, D. Metal–Metal Interactions in Linked Metallocenes. Chem. Rev. 1997, 97 (3): 637–670. doi:10.1021/cr960083v. 
  22. ^ Wagner, M. A New Dimension in Multinuclear Metallocene Complexes. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45 (36): 5916–5918. doi:10.1002/anie.200601787. 
  23. ^ 23.0 23.1 Jarvis, J. A. J.; Kilbourn, B. T.; Owston, P. G. A Re-determination of the Crystal and Molecular Structure of Zeise's salt, KPtCl3.C2H4.H2O. Acta Cryst. B. 1971, 27 (2): 366–372. doi:10.1107/S0567740871002231. 
  24. ^ 24.0 24.1 Leigh, G. J.; Winterton, N. (编). Section D: Transition Metal Complexes of Olefins, Acetylenes, Arenes and Related Isolobal COmpounds. Modern Coordination Chemistry: The Legacy of Joseph Chatt. Cambridge, UK: RSC Publishing. 2002: 101–110 [2012-09-09]. ISBN 0-85404-469-8. (原始内容于2015-05-10). 
  25. ^ Astruc, D. Organometallic Chemistry and Catalysis. Berlin: Springer. 2007: 41–43 [2012-09-09]. ISBN 978-3-540-46128-9. (原始内容于2015-05-10). 
  26. ^ Werner, H. Landmarks in Organo-Transition Metal Chemistry: A Personal View. New York: Springer Science. 2008: 161–163 [2012-09-09]. ISBN 978-0-387-09847-0. (原始内容于2015-05-10). 
  27. ^ Wilkinson, G.; Rosenblum, M.; Whiting, M. C.; Woodward, R. B. The Structure of Iron Bis-Cyclopentadienyl. J. Am. Chem. Soc. 1952, 74 (8): 2125–2126. doi:10.1021/ja01128a527. 
  28. ^ Fischer, E. O.; Pfab, W. Zur Kristallstruktur der Di-Cyclopentadienyl-Verbindungen des zweiwertigen Eisens, Kobalts und Nickels. Z. Anorg. Allg. Chem. 1952, 7 (6): 377–379. doi:10.1002/zaac.19532740603 (德语). 
  29. ^ Eiland, P. F.; Pepinsky, R. X-ray Examination of Iron Biscyclopentadienyl. J. Am. Chem. Soc. 1952, 74 (19): 4971. doi:10.1021/ja01139a527. 
  30. ^ Baghurst, D. R.; Mingos, D. M. P. Design and Application of a Reflux Modification for the Synthesis of Organometallic Compounds Using Microwave Dielectric Loss Heating Effects. J. Organomet. Chem. 1990, 384 (3): C57–C60. doi:10.1016/0022-328X(90)87135-Z. 
  31. ^ Baghurst, D. R.; Mingos, D. M. P.; Watson, M. J. Application of Microwave Dielectric Loss Heating Effects for the Rapid and Convenient Synthesis of Organometallic Compounds. J. Organomet. Chem. 1989, 368 (3): C43–C45. doi:10.1016/0022-328X(89)85418-X. 
  32. ^ 32.0 32.1 De Bruin, B.; Hetterscheid, D. G. H.; Koekkoek, A. J. J.; Grützmacher, H. The Organometallic Chemistry of Rh–, Ir–, Pd–, and Pt–Based Radicals: Higher Valent Species. Prog. Inorg. Chem. 2007, 55: 247–354 [2012-09-09]. ISBN 978-0-471-68242-4. doi:10.1002/9780470144428.ch5. (原始内容于2015-05-10). 
  33. ^ 33.0 33.1 33.2 33.3 Donovan-Merkert, B. T.; Tjiong, H. I.; Rhinehart, L. M.; Russell, R. A.; Malik, J. Facile, Redox-Promoted Formation of Rhodocenium Complexes Bearing the 1,2,3-Tri-tert-butylcyclopentadienyl Ligan. Organometallics. 1997, 16 (5): 819–821. doi:10.1021/om9608871. 
  34. ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 Donovan-Merkert, B. T.; Clontz, C. R.; Rhinehart, L. M.; Tjiong, H. I.; Carlin, C. M.; Cundari, Thomas R.; Rheingold, Arnold L.; Guzei, Ilia. Rhodocenium Complexes Bearing the 1,2,3-Tri-tert-butylcyclopentadienyl Ligand: Redox-Promoted Synthesis and Mechanistic, Structural and Computational Investigations. Organometallics. 1998, 17 (9): 1716–1724. doi:10.1021/om9707735. 
  35. ^ Hughes, R. P.; Trujillo, H. A.; Egan, J. W.; Rheingold, A. L. Skeletal Rearrangement during Rhodium-Promoted Ring Opening of 1,2-Diphenyl-3-vinyl-1-cyclopropene. Preparation and Characterization of 1,2- and 2,3-Diphenyl-3,4-pentadienediyl Rhodium Complexes and Their Ring Closure to a 1,2-Diphenylcyclopentadienyl Complex. Organometallics. 1999, 18 (15): 2766–2772. doi:10.1021/om990159o. 
  36. ^ Goldschmidt, Z.; Crammer, B. Vinylcyclopropane Rearrangements. Chem. Soc. Rev. 1988, 17: 229–267. doi:10.1039/CS9881700229. 

二茂铑, 英語, rhodocene, 也称双, 环戊二烯基, 合铑, 分子式为, c5h5, 分子由两个η5的环戊二烯配体, 哈普托数为5, 表示环戊二烯基有五个原子参与配位, 和一个铑原子构成, 铑原子处在平行的两个环戊二烯基中间形成, 三明治, 夹心结构, 由于的价电子数为19, 根据18电子规则判断它在室温下是不稳定的并且具有类似自由基的性质, 实验获得的事实也已经证实了这点, 能存在于大于150, c的温度下, 可利用液氮, 急速冷却的方法捕获到它, 室温下, 两个分子的环戊二烯基会键合形成黄色的二聚体,. 二茂铑 英語 Rhodocene 也称双 h5 环戊二烯基 合铑 II 分子式为 Rh C5H5 2 分子由两个h5的环戊二烯配体 哈普托数为5 表示环戊二烯基有五个原子参与配位 和一个铑原子构成 铑原子处在平行的两个环戊二烯基中间形成 三明治 夹心结构 由于二茂铑的价电子数为19 根据18电子规则判断它在室温下是不稳定的并且具有类似自由基的性质 实验获得的事实也已经证实了这点 二茂铑能存在于大于150 C的温度下 可利用液氮 196 C 急速冷却的方法捕获到它 室温下 两个二茂铑分子的环戊二烯基会键合形成黄色的二聚体 1 2 3 二茂铑别名 双环戊二烯铑识别CAS号 12318 21 7 NChemSpider 2339512SMILES cH 1cccc1 cH 1cccc1 Rh 2 性质化学式 C10H10Rh摩尔质量 233 09 g mol 1外观 黄色固体 二聚物 1 熔点 174 分解 二聚物 1 溶解性 水 稍溶于二氯甲烷 二聚物 1 溶于乙腈 1 相关物质相关化学品 二茂铁二茂钴二茂铱二茂钌二苯铬若非注明 所有数据均出自标准状态 25 100 kPa 下 有机金属化学的历史可以追溯到在19世纪发现的蔡斯盐 4 5 和路德维希 蒙德发现的四羰基镍 6 由于当时化学家所理解的化学键模型不适用于解释这些化合物 因此这些化合物的出现对化学家提出了挑战 进一步的挑战出现在像二茂铁 7 二茂铑这类茂金属化合物被发现之后 8 当时出乎意料的是 诸如二茂铁和与其有相似化学结构的 Rh C5H5 2 注释 1 Co C5H5 2 Ir C5H5 2 都有比较稳定的化学性质 10 9 对包括这些化合物在内的有机金属化学的研究催生出了新的化学键模型 以便合理解释这些有机金属化合物的形成和稳定性 11 12 基于杰弗里 威尔金森和恩斯特 奥托 菲舍尔对夹心茂金属化合物研究所做出的杰出贡献 两人在1977年被授予诺贝尔化学奖 13 因为 Rh C5H5 2 的盐比较稳定也容易合成 所以通常用它作为原料合成不稳定的二茂铑和含有取代基的二茂铑 最初的合成方法是用环戊二烯基阴离子和乙酰丙酮铑 III 反应 之后又开发出了多种其它的合成方法 包括气相氧化还原转移金属化 14 和使用半三明治结构的前躯体 15 等 八苯基取代的二茂铑尽管会在空气下迅速分解 但它是第一个在室温下分离得到的带取代基的二茂铑化合物 X射线晶体学的研究显示八苯基二茂铑具有交错构象的三明治夹心结构 16 不同于能作为单电子还原剂使用的二茂钴 17 迄今为止还未发现兼具还原性和足够稳定性的二茂铑衍生物 生物医学方面 研究人员已经考察过二茂铑及其衍生物在医疗领域的用途 18 并报道了一例将二茂铑衍生物作为放射性药剂治疗小癌症的应用 19 20 二茂铑的衍生物也可用于合成由多个茂金属连接而成的化合物 通过研究这类化合物可以了解金属与金属之间的相互作用 21 在分子电子学和催化机理的研究中有潜在的应用 22 研究二茂铑所能获得的价值与其说是在于它的直接应用 倒不如说是在于它为深入研究化学键和反应动力学提供了新体系 目录 1 历史 2 二茂铑的合成方法 3 取代基二茂铑和二茂铑盐 3 1 h5 C5tBu3H2 Rh h5 C5H5 阳离子 4 注释 5 参考资料历史 编辑 通过X 射线晶体学数据得出的蔡斯盐阴离子 h2 C2H4 PtCl3 的空间填充模型 23 1831年发现的蔡斯盐K PtCl3 C2H4 H2O 5 和1888年由蒙德发现的Ni CO 4 24 作为有机金属化学的开端 使化学家开始深入理解化学键 蔡斯盐中的乙烯和四羰基镍中的一氧化碳作为小分子能与中心的金属原子形成化学键 4 蔡斯盐阴离子的空间填充模型 左图 显示 23 在作为中心原子的金属铂 图中的蓝色部分 和乙烯配体的碳原子 图中的黑色部分 之间存在直接的键合作用 这种金属 碳键就是有机金属化合物的定义性特征 但是 当时的化学键模型不能解释这种金属 烯烃键的本质 直到二十世纪五十年代 Dewar Chatt Duncanson模型的提出才解决了这个问题 11 这个模型最初只涵盖了金属 烯烃键 24 但随着时间的推移模型的适用范围扩大覆盖到了像金属羰基配合物 包括四羰基镍 这类具有重要的反馈p键的金属有机化合物 25 Pauson和Kealy想要合成的富瓦烯 由Pauson和Kealy提出的二茂铁结构 不正确 正确的二茂铁结构式 1951年Kealy和Pauson尝试利用环戊二烯氧化偶联合成富瓦烯 结果得到了分子式为C10H10Fe化合物 它表现出非常稳定的化学性质 这是第一次对二茂铁 Fe C5H5 2 的合成 10 这一发现在有机金属化学界引起了极大的兴趣 7 8 部分原因在于Pauson和Kealy提出的二茂铁结构与现有的化学键模型不一致 不能用这个模型结构解释二茂铁出乎意料的稳定性 因此最初研究二茂铁时的挑战在于最终确定二茂铁的分子结构以期能对其化学键和性质能有所了解 1952年三个独立的研究小组分别推断出二茂铁的分子结构 罗伯特 伯恩斯 伍德沃德和杰弗里 威尔金森发现二茂铁的反应性类似于一些典型的芳香族分子 比如苯 26 通过对二茂铁反应性的研究推断出它的分子结构 27 恩斯特 奥托 菲舍尔不仅推断出了二茂铁的三明治夹心结构而且开始合成包括二茂钴在内的其他茂金属化合物 28 艾兰和佩宾斯基在X射线晶体学上确认了二茂铁的三明治结构 29 二茂铑的合成方法 编辑 Rh C5H5 2 的盐是在发现二茂铁的两年后被首次合成和报道出来的 9 10 这些盐是通过含碳负离子的格氏试剂环戊二烯基溴化镁 C5H5MgBr 和乙酰丙酮铑 Rh acac 3 反应得到的 后来发现了Rh 和二茂铁或二茂镍在气态下发生氧化还原转移金属化反应合成气态 Rh C5H5 2 的方法 14 Rh h5 C5H5 2M M h5 C5H5 2Rh M Ni or Fe Rh C5H5 2 的盐也可用微波合成法制备 30 以甲醇为溶剂 将环戊二烯和水合三氯化铑的混合溶液置于微波下辐照30秒后用六氟磷酸铵的甲醇溶液淬灭 能以超过60 的产率得到二茂铑的六氟磷酸盐 31 RhCl3 xH2O 2 C5H6 NH4PF6 h5 C5H5 2Rh PF6 2 HCl NH4Cl xH2O用熔融的单质钠还原二茂铑的盐能得到二茂铑 2 如果先将钠或钾单质与熔融的二茂铑盐反应 接着升华入一个用液氮冷却的冷指中会生成一种黑色的多晶状物质 32 将它加热至室温后会产生一种黄色固体 该物质已被确认为二茂铑的二聚体 类似的方法也可用于二茂铱二聚体的合成 32 取代基二茂铑和二茂铑盐 编辑 h5 C5tBu3H2 Rh h5 C5H5 阳离子 编辑 带有取代基的环戊二烯基配合物可通过乙烯基取代的环丙烯为原料来合成 33 34 35 利用乙烯基环丙烷发生重排扩环反应合成环戊烯的方法已广为人所知 36 据此衍生开发了利用乙烯基环丙烯重排扩环合成环戊二烯的方法 h5 C5tBu3H2 Rh h5 C5H5 阳离子就是通过这种方法合成的 先将一氯二乙烯合铑 的二聚体 h2 C2H4 2Rh m Cl 2加入到1 2 3 三叔丁基 3 乙烯基 1 环丙烯中反应 随后向反应体系中加入环戊二烯基铊得到产物 33 34 这个反应生成的是18个价电子的戊二烯铑 物种而非二茂铑再次说明了二茂铑的不稳定性 将戊二烯铑 物种在甲苯中加热回流数月后仍没有1 2 3 三叔丁基二茂铑 形成但在氧化性条件戊二烯铑 物种迅速形成 h5 C5tBu3H2 Rh h5 C5H5 33 用循环伏安法研究反应的机理发现 33 34 这反应过程中戊二烯铑 先失去一个电子形成戊二烯铑 的阳离子 随后快速重排 失去一个氢原子 形成 h5 C5tBu3H2 Rh h5 C5H5 34 通过X射线晶体学的分析确认了 h5 C5tBu3H2 Rh h5 C5H5 的四氟硼酸盐和六氟磷酸盐的结构 34 注释 编辑 具有18个价电子的 Rh C5H5 2 在英文的期刊文章中称为 rhodocenium cation 1 或 rhodicinium cation 9 前者在近年的文献中更频繁地出现 参考资料 编辑 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 El Murr N Sheats J E Geiger W E Holloway J D L Electrochemical Reduction Pathways of the Rhodocenium Ion Dimerization and Reduction of Rhodocene Inorg Chem 1979 18 6 1443 1446 2012 09 07 doi 10 1021 ic50196a007 原始内容存档于2023 02 09 英文 2 0 2 1 Fischer E O Wawersik H Uber Aromatenkomplexe von Metallen LXXXVIII Uber Monomeres und Dimeres Dicyclopentadienylrhodium und Dicyclopentadienyliridium und Uber Ein Neues Verfahren Zur Darstellung Ungeladener Metall Aromaten Komplexe J Organomet Chem 1966 5 6 559 567 doi 10 1016 S0022 328X 00 85160 8 德语 Keller H J Wawersik H Spektroskopische Untersuchungen an Komplexverbindungen VI EPR spektren von C5H5 2Rh und C5H5 2Ir J Organomet Chem 1967 8 1 185 188 doi 10 1016 S0022 328X 00 84718 X 德语 4 0 4 1 Hunt L B The First Organometallic Compounds William Christopher Zeise and his Platinum Complexes PDF Platinum Metals Rev 1984 28 2 76 83 2012 09 09 原始内容存档 PDF 于2015 09 24 5 0 5 1 Zeise W C Von der Wirkung zwischen Platinchlorid und Alkohol und von den dabei entstehenden neuen Substanzen Ann der Physik 1831 97 4 497 541 Bibcode 1831AnP 97 497Z doi 10 1002 andp 18310970402 德语 Crabtree R H The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 5th Hoboken NJ John Wiley and Sons 2009 2 2012 09 09 ISBN 978 0 470 25762 3 原始内容存档于2015 05 10 An industrial application of transition metal organometallic chemistry appeared as early as the 1880s when Ludwig Mond showed that nickel can be purified by using CO to pick up nickel in the form of gaseous Ni CO 4 that can easily be separated from solid impurities and later be thermally decomposed to give pure nickel Recent work has shown the existence of a growing class of metalloenzymes having organometallic ligand environments considered as the chemistry of metal ions having C donor ligands such as CO or the methyl group 7 0 7 1 Laszlo P Hoffmann R Ferrocene Ironclad History or Rashomon Tale Angew Chem Int Ed 2000 39 1 123 124 PMID 10649350 doi 10 1002 SICI 1521 3773 20000103 39 1 lt 123 AID ANIE123 gt 3 0 CO 2 Z 8 0 8 1 Federman Neto A Pelegrino A C Darin V A Ferrocene 50 Years of Transition Metal Organometallic Chemistry From Organic and Inorganic to Supramolecular Chemistry ChemInform 2004 35 43 doi 10 1002 chin 200443242 Abstract original published in Trends Organomet Chem 4 147 169 2002 9 0 9 1 9 2 Cotton F A Whipple R O Wilkinson G Bis Cyclopentadienyl Compounds of Rhodium III and Iridium III J Am Chem Soc 1953 75 14 3586 3587 doi 10 1021 ja01110a504 10 0 10 1 10 2 Kealy T J Pauson P L A New Type of Organo Iron Compound Nature 1951 168 4285 1039 1040 Bibcode 1951Natur 168 1039K doi 10 1038 1681039b0 11 0 11 1 Mingos D M P A Historical Perspective on Dewar s Landmark Contribution to Organometallic Chemistry J Organomet Chem 2001 635 1 2 1 8 doi 10 1016 S0022 328X 01 01155 X Mehrotra R C Singh A Organometallic Chemistry A Unified Approach 2nd New Delhi New Age International 2007 261 267 2012 09 09 ISBN 978 81 224 1258 1 原始内容存档于2015 05 10 The Nobel Prize in Chemistry 1973 Nobel Foundation 12 September 2010 原始内容存档于2012 10 26 14 0 14 1 Jacobson D B Byrd G D Freiser B S Generation of Titanocene and Rhodocene Cations in the Gas Phase by a Novel Metal Switching Reaction J Am Chem Soc 1982 104 8 2320 2321 doi 10 1021 ja00372a041 He H T Synthesis and Characterisation of Metallocenes Containing Bulky Cyclopentadienyl Ligands PhD thesis University of Sydney 1999 OCLC 222646266 Collins J E Castellani M P Rheingold A L Miller E J Geiger W E Rieger A L Rieger P H Synthesis Characterization and Molecular Structure of Bis tetraphenylcyclopentadienyl rhodium II Organometallics 1995 14 3 1232 1238 doi 10 1021 om00003a025 Connelly N G Geiger W E Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry Chem Rev 1996 96 2 877 910 PMID 11848774 doi 10 1021 cr940053x Pruchnik F P 45Rh Rhodium in Medicine Gielen M Tiekink E R T 编 Metallotherapeutic Drugs and Metal Based Diagnostic Agents The Use of Metals in Medicine Hoboken NJ Wiley 2005 379 398 2012 09 09 ISBN 0 470 86403 6 doi 10 1002 0470864052 ch20 原始内容存档于2015 05 10 Wenzel M Wu Y Ferrocen Ruthenocen bzw Rhodocen analoga von Haloperidol Synthese und Organverteilung nach Markierung mit 103Ru bzw 103mRh Int J Rad Appl Instrum A 1988 39 12 1237 1241 PMID 2851003 doi 10 1016 0883 2889 88 90106 2 德语 Wenzel M Wu Y F Abtrennung von 103mRh Rhodocen Derivaten von den Analogen 103Ru Ruthenocen Derivaten und deren Organ Verteilung Int J Rad Appl Instrum A 1987 38 1 67 69 PMID 3030970 doi 10 1016 0883 2889 87 90240 1 德语 Barlow S O Hare D Metal Metal Interactions in Linked Metallocenes Chem Rev 1997 97 3 637 670 doi 10 1021 cr960083v Wagner M A New Dimension in Multinuclear Metallocene Complexes Angew Chem Int Ed 2006 45 36 5916 5918 doi 10 1002 anie 200601787 23 0 23 1 Jarvis J A J Kilbourn B T Owston P G A Re determination of the Crystal and Molecular Structure of Zeise s salt KPtCl3 C2H4 H2O Acta Cryst B 1971 27 2 366 372 doi 10 1107 S0567740871002231 24 0 24 1 Leigh G J Winterton N 编 Section D Transition Metal Complexes of Olefins Acetylenes Arenes and Related Isolobal COmpounds Modern Coordination Chemistry The Legacy of Joseph Chatt Cambridge UK RSC Publishing 2002 101 110 2012 09 09 ISBN 0 85404 469 8 原始内容存档于2015 05 10 Astruc D Organometallic Chemistry and Catalysis Berlin Springer 2007 41 43 2012 09 09 ISBN 978 3 540 46128 9 原始内容存档于2015 05 10 Werner H Landmarks in Organo Transition Metal Chemistry A Personal View New York Springer Science 2008 161 163 2012 09 09 ISBN 978 0 387 09847 0 原始内容存档于2015 05 10 Wilkinson G Rosenblum M Whiting M C Woodward R B The Structure of Iron Bis Cyclopentadienyl J Am Chem Soc 1952 74 8 2125 2126 doi 10 1021 ja01128a527 Fischer E O Pfab W Zur Kristallstruktur der Di Cyclopentadienyl Verbindungen des zweiwertigen Eisens Kobalts und Nickels Z Anorg Allg Chem 1952 7 6 377 379 doi 10 1002 zaac 19532740603 德语 Eiland P F Pepinsky R X ray Examination of Iron Biscyclopentadienyl J Am Chem Soc 1952 74 19 4971 doi 10 1021 ja01139a527 Baghurst D R Mingos D M P Design and Application of a Reflux Modification for the Synthesis of Organometallic Compounds Using Microwave Dielectric Loss Heating Effects J Organomet Chem 1990 384 3 C57 C60 doi 10 1016 0022 328X 90 87135 Z Baghurst D R Mingos D M P Watson M J Application of Microwave Dielectric Loss Heating Effects for the Rapid and Convenient Synthesis of Organometallic Compounds J Organomet Chem 1989 368 3 C43 C45 doi 10 1016 0022 328X 89 85418 X 32 0 32 1 De Bruin B Hetterscheid D G H Koekkoek A J J Grutzmacher H The Organometallic Chemistry of Rh Ir Pd and Pt Based Radicals Higher Valent Species Prog Inorg Chem 2007 55 247 354 2012 09 09 ISBN 978 0 471 68242 4 doi 10 1002 9780470144428 ch5 原始内容存档于2015 05 10 33 0 33 1 33 2 33 3 Donovan Merkert B T Tjiong H I Rhinehart L M Russell R A Malik J Facile Redox Promoted Formation of Rhodocenium Complexes Bearing the 1 2 3 Tri tert butylcyclopentadienyl Ligan Organometallics 1997 16 5 819 821 doi 10 1021 om9608871 34 0 34 1 34 2 34 3 34 4 Donovan Merkert B T Clontz C R Rhinehart L M Tjiong H I Carlin C M Cundari Thomas R Rheingold Arnold L Guzei Ilia Rhodocenium Complexes Bearing the 1 2 3 Tri tert butylcyclopentadienyl Ligand Redox Promoted Synthesis and Mechanistic Structural and Computational Investigations Organometallics 1998 17 9 1716 1724 doi 10 1021 om9707735 Hughes R P Trujillo H A Egan J W Rheingold A L Skeletal Rearrangement during Rhodium Promoted Ring Opening of 1 2 Diphenyl 3 vinyl 1 cyclopropene Preparation and Characterization of 1 2 and 2 3 Diphenyl 3 4 pentadienediyl Rhodium Complexes and Their Ring Closure to a 1 2 Diphenylcyclopentadienyl Complex Organometallics 1999 18 15 2766 2772 doi 10 1021 om990159o Goldschmidt Z Crammer B Vinylcyclopropane Rearrangements Chem Soc Rev 1988 17 229 267 doi 10 1039 CS9881700229 取自 https zh wikipedia org w index php title 二茂铑 amp oldid 75951090, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

文章

,阅读,下载,免费,免费下载,mp3,视频,mp4,3gp, jpg,jpeg,gif,png,图片,音乐,歌曲,电影,书籍,游戏,游戏。