金属有机化学基础-过渡金属卡宾和卡拜配合物及催化应用ppt课件.ppt
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1、金属有机化学基础第9章 过渡金属卡宾和卡拜配合物及催化应用1病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程9.1 定义过渡金属卡宾配合物:以双键与过渡金属键合的配合物。过渡金属卡拜配合物:以叁键与过渡金属键合的配合物。9.2 过渡金属卡宾配合物的类型和结构特点Fischer 卡宾Schrock 卡宾2病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程9.2.1 Fischer 卡宾 1964 年,Fischer 小组制备了第一个过渡金属M=C 双键化合物,并以非常活泼的有
2、机卡宾CR2的名字将其命名为卡宾。Ernst O.FischerTechnical University of Munich,Germany3 Cr(CO)6与Li(N-iPr2)反应,用Et3O+处理得结构类似的卡宾,其晶体结构数据如下:结构数据表明卡宾的电子结构更像是以下共振式的杂化u 这些共振式都使Cr 金属中心带有负电荷;u 其余5 个羰基作为好的p-受体(可以接受金属的p-反馈键),因而可以很好“消化”这一负电荷,使结构得以稳定。4Fischer 卡宾通常被看作是中性2e-给体,与金属的键更接近常规的单键(虽然我们经常将之表示为双键):l 卡宾碳可认为是sp2杂化,提供一对孤对电子与
3、金属形成单键;l 其剩余的空轨道(纯p 轨道)与其邻位杂原子的孤对电子作用,当然金属的p-反馈键也会与之竞争(杂原子竞争能力有如下顺序N S O);l 当金属缺电子时(如连接有多个好的p-受体,如CO),这时不能很好地进行p-反馈,从而我们得到更接近M-C 单键(我们还是画成双键),而C-N键之间存在部分双键性。大多数Fischer 卡宾为d6构型(将卡宾看作为中性2e 配体),但也存在d4和d8构型。单线态卡宾5 从前述分析,我们可以看出Fischer 卡宾中,M=C 键的强度受以下几个方面的影响:弱 M=C 强 M=C金属 缺电子(连接有吸电子配体,如 CO,NO,第一周期金属,电负性相对
4、强的金属)富电子(供电子配体,第三周期金属)卡宾基团 好的供电子功能团能与卡宾碳形成p-键(如:NR2,SR,OR,Ph);若含有多个供电子基团则使M-C 键明显变弱!简单的s-给体,如H or CH3 不能提供p-电子给卡宾碳6对以下几个金属卡宾配合物的M=C 键强度进行排序:1)卡宾碳上是有相邻的可以提供p-键作用的基团?数目情况?a)卡宾碳相邻一个杂原子;b)相邻Ph;c)相邻两个杂原子2)金属中心的电子数情况,电子密度情况如何?金属中心均为d6 a)结构中含一个CO(好的p-受体),P(OMe)3不是好的s-给体(相对好的p-受体)b)结构中三个PMe3是好的s-给体 c)结构中含四个
5、CO(好的p-受体)所以b)结构中金属中心的电子密度最大结论:b a c结构b)金属中心有较多的电子密度可用于p-反馈给卡宾碳空p 轨道,且b)中卡宾碳从相邻杂原子所获得的p-作用最小;a)的情况次之;c)中金属中心有少的电子密度可用于p-反馈给卡宾碳空p 轨道,卡宾碳空p 轨道接受更多其邻位氧原子的p-键作用。7 Fischer 卡宾中,卡宾的s-给予性质强于p-反馈,因此卡宾碳带有正电性,易受亲核试剂进攻,故又称为亲电性卡宾;而金属表现为一定的负电性,易受亲电试剂进攻。大多数的Fischer 卡宾都属于弱成键的,其结构特点为金属中心为d6构型(中、后过渡金属),含有CO配体,卡宾部分相邻有
6、强的p-给电子体。亲核进攻亲电进攻8病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程9.2.2 Schrock 卡宾(Schrock alkylidenes)Richard SchrockMIT 1973 年,Richard Schrock 制备了第一个前过渡金属M=C 双键化合物,但由于其反应性质与Fischer 卡宾迥然不同,因此他将之命名为alkylidene。9 与大多数Fischer 卡宾不同的是,这一类型的过渡金属配合物具有非常明显的M=C 双键性。Richard Schrock 将之命名为alkylidene,不仅是因
7、为M=C 明显的双键性,也因为其与Fischer 卡宾相比具有几乎相反的反应性。10Schrock 卡宾通常被看作是二阴离子的4e-给体:l 卡宾部分是叁线态卡宾,一个sp2杂化轨道和剩余的p 轨道各有一个电子,与同样是叁线态的含有两个自旋不成对d 电子的金属中心作用成键;l 卡宾碳上供电子的烷基取代使其具有负电性,因而可接受亲电试剂进攻,是亲核性卡宾;l Schrock 卡宾结构中的金属中心通常为12 16e-(常为14e-),这说明金属上仍具有多个空轨道,可以接受亲核试剂的进攻。叁线态卡宾11Fischer 卡宾和Schrock 卡宾成键方式的比较:9.2.3 两种卡宾的对比12Fisch
8、er Carbenes Schrock Alkylidenes卡宾碳易受亲核进攻(卡宾碳缺电子)亚烷基碳易受亲电进攻(亚烷基碳富电子)金属中心易受亲电进攻(金属中心有多的电子,常为d6 18 e-体系)金属中心易受亲核进攻(金属中心通常是缺电子的,通常是d2或d0,外层电子数为16 或14 e-)卡宾碳由相邻的杂原子的p-键作用而获得稳定(如NR2,SR,OR,或Ph 等基团)与亚烷基碳相邻杂原子的p-键作用反而使其不稳定。倾向于与 H或简单烷基相连中、后过渡金属具有d6易形成Fischer 卡宾(卡宾部分是中性2e-给体)Fe,Mn,Cr,W前过渡金属d0,d2易形成Schrock 卡宾(亚
9、烷基是二价阴离子4e-给体)Ti,Ta,Nb,RuFischer 卡宾和Schrock 卡宾结构和反应性的对比:13病原体侵入机体,消弱机体防御机能,破坏机体内环境的相对稳定性,且在一定部位生长繁殖,引起不同程度的病理生理过程9.2.4 怎样计算两种金属卡宾的价电子数?1)将两者都看作是中性的2e-给体(虽然我们仍表示为M=C);2)将两者都看作是二价阴离子4e-给体;3)将Fischer carbene 看作是中性2e-给体。具有d6或d8电子的中、后过渡金属;4)将Schrock alkylidene 看作是二价阴离子4e-给体。具有d0,d2电子的第4、5 族金属,以及高氧化态的后过渡金
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