过渡金属簇状配合物优秀PPT.ppt
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1、过渡金属簇状配合物第一页,本课件共有47页1 1858年年Roussin第第一一个个原原子子簇簇化化CsFe4S3(NO)7H2O 第二页,本课件共有47页2 1958年 X-ray,Mossbauer,IR,60年代,过渡金属原子簇化学的研究得到了迅速发展。原子簇化合物和金属表面有许多相似的性质,具有特殊的催化活性,特别是生物体中的许多金属酶活性中心常以原子簇形式存在,于是促进了对簇合物的研究。这对发展催化活化理论,寻找新的催化剂,化学模拟生物酶,研究其结构规律和化学键理论,都有十分重要的意义。所以过渡金属原子簇化合物的合成、结构及其催化性能的研究,是化学学科中非常活跃的领域。第三页,本课件
2、共有47页3 61 簇合物的特点与分类 定义定义:过渡金属原子簇化合物,一般是指含有两个或两个以上的金属原子,且原子间直接键合或金属金属键的化合物,称为金属原子簇合物。硼烷及其衍生物在结构和化学键方面,与过渡金属原子簇有许多相似的地方,也可归在一起,总称为原子簇合物。这里仅指过渡金属。原子簇合物中,配体L和骨架金属原子(A)有三种结合方式:1,AL 端基结合2,ALA 双重桥基结合 M2L3,AXL,X=3 多重结合 MxL第四页,本课件共有47页4一,金属金属键 金属金属键的存在,是金属原子簇化合物共同的结构特征之一。这类化合物虽早已合成,但直到60年代才明确提出金属金属键的概念。Re2Cl
3、82-是研究得较多的典型的具有金属金属键的离子,Cl-ReO4-H+PO23-Re2Cl82-3+232+3Cl-+2ReO4-+3H+2PO23-Re2Cl82-第五页,本课件共有47页5第六页,本课件共有47页6 ReRe键长小于金属中ReRe距离。氯原子间距离小于其范德华半径和,这说明RR间有相当强的成键作用。为此,F.A.Cotton提出了四重键理论进行解释。设R原子轴为Z轴,两个铼原子除形成键外,还有由铼原子的dxz和dxy轨道,分别重叠形成的两个键,以及R原子的dxy轨道相互重叠形成的 键。第七页,本课件共有47页7picture 6-4 Re2Cl82-中的ReCl键的形成,是R
4、e的dx2-y2、px、py和s轨道进行dsp2()杂化,四个dsp2杂化轨道分别和氯原子以近似的平面四方形键合。ReCl为键,ReRe四重键短而强,不仅使Re2Cl82-中ReRe距离缩短,且克服了氯原子间的斥力。具有共面八面体结构的Me2Cl93-离子中,金属原子间的相互作用的情况,一般可以从它们的磁性和结构参数来估计。Me2Cl93-(M=Cr,Mo,W)中形成MM键的趋势随原子序数增大而增强。与此相似,其它第一过渡系金属卤化物形成金属金属键的趋势,也较第二、第三过渡系弱。第八页,本课件共有47页8如:Cr2Cl93-中,CrCr=3.12A 两个八面体,OcOc=5.66A W2Cl9
5、3-中,WW=2.41A OcOc=5.12A 与正常的共面八面体比较,铬原子间是相互排斥的,CrCr相距甚远,Cr3+有3个未成对电子,属高自旋,磁性和光谱与单核Cr配合物一样。相反WW相互作用强,W2Cl93-具有抗磁性,无成对电子,W中存在强WW键。第九页,本课件共有47页9 金属金属间隙除能形成四重键外,还有三重键和双重键的化合物。MM键和金属原子簇化合物的形成,和价层中电子的多少有关。价层中有过多电子,电子不仅进入成键轨道,也易进入反键轨道,不利于MM键和簇合物形成。一氧化碳能从过渡金属和反键轨道上移去电子,从而促使过渡金属和CO形成几乎包括所有过渡元素在内的,具有稳定的MM键的羰基
6、原子簇化合物。而卤素则不然,所以主要是第二和第三过渡系前半部分元素形成卤素原子簇化合物。第十页,本课件共有47页10 双重键和叁重键的簇合物双重键和叁重键的簇合物 第十一页,本课件共有47页11 62 非羰基簇合物非羰基簇合物 这类簇合物主要有有机酸根、卤素阴离子、硫氢根和硫阴离子等构成配体。一,双核簇的结构、成键与反应,如下图所示:一,双核簇的结构、成键与反应,如下图所示:第十二页,本课件共有47页12第十三页,本课件共有47页13二,三核卤素簇二,三核卤素簇 过渡金属卤化物原子簇中的金属一般都处于低氧化态的情况。Re3Cl123-的合成:第十四页,本课件共有47页14结构结构:第十五页,本
7、课件共有47页15 三个Re原子按三角型直接键合,借氯桥间接键合成一个平面三角型,每个Re原子再和三角型平面上、下,以及平面内的各一个氯原子键合成Re3Cl123-。Re3Cl123-有6个成键轨道和6个反键轨道。成键轨道可容纳12个电子。簇骨架的三个铼原子(Re(III)d4)有12个电子参予成簇,充满所有6个成键轨道。成键轨道的12个电子,分存在Re3三角型平面的所有RR棱上。可将每个RR描述为一个和一个 键组成的双键,具有抗磁性。第十六页,本课件共有47页16三,三,六棱卤素簇合物六棱卤素簇合物这类簇合物有两种重要的化合物:M6X84+(M=Mo,W)M6X122+(M=Nb,Ta)它们
8、的骨架结构都是三角面八面体,但化合物中卤素与金属的连接方式不同。第十七页,本课件共有47页17 M6X84+的X-离子跨着8个三角面,是三重桥连接。第十八页,本课件共有47页18 M6X122+的X-离子则排布在12条棱上,形成双重桥连接。第十九页,本课件共有47页19 根据分子轨道理论处理上述簇合物的成键得到Mo6Cl84+原子簇中,有12对电子提供给骨架成键:(a1g)2(t1u)6(eg)4(t2g)6(t2u)6。值得注意的是dx2-y2参与骨架成键,不能与氯离子成桥,而dxy未参与骨架成键。氯离子能与它的dxy的群轨道重叠形成桥键。因此8个氯离子和Mo612+簇形成三重桥结合的六原子
9、簇氯化物。第二十页,本课件共有47页20 Mo6Cl84+中,仅有8对电子骨架成键,充填于(a1g)2(a2u)6(t1u)6(t2g)6。在此,dxy群轨道参与成簇。而dx2-y2群轨道是空的,对氯离子成键有效。因此,Nb6Cl122+簇中,Nb614+和12个Cl-在12条棱上成桥,形成双重桥结合的六原子簇氯化物。第二十一页,本课件共有47页21四,四,金属硫桥簇合物金属硫桥簇合物 过渡金属硫桥簇合物的合成化学和结构化学,主要发展有下面几个方面:1,生物无机,研究铁氧蛋白的模拟物Fe4S4(SR)42-,引起了对模拟其它金属酶活性中心的一系列研究;对生物体中钼铜对抗作用的研究,促进了以Mo
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