




已阅读5页,还剩25页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第十一章无机小分子配体配合物 小分子配体的过渡金属配合物 已成为配位化学中发展最快的领域之一 现已证实 小分子通过与过渡金属离子的配位而活化 进而可引起许多重要的反应 第一节金属羰基 CO 配合物 一 概述金属羰基配合物是过渡金属元素与CO所形成的一类配合物 1890年 Mond和Langer发现Ni CO 4 这是第一个金属羰基配合物 常温 常压Ni 粉 CONi CO 4 无色液体 m p 25 150 Ni CO 4Ni 4CO这成为一种提纯Ni的工艺 现已知道 所有过渡金属至少能生成一种羰基配合物 其中金属原子处于低价 包括零价 状态 二 类型1 单核羰基配合物这类化合物都是疏水液体或易挥发的固体 能不同程度地溶于非极性溶剂 M C O键是直线型的 例 2 双核和多核金属羰基配合物 多核羰基配合物可以是均核的 如 Fe3 CO 12 也可以是异核的 如MnRe CO 10 M在这类化合物中 不仅有M C O基团 而且还有O C和M M键 且 2 CO常与M M键同时存在 即 MMO CM 例 1 Mn2 CO 10为黄色固体 m p 151 Mn Mn 2 93 2 Fe2 CO 9金色固体 m p 100 分解 难挥发 3 Fe3 CO 12绿黑色固体 m p 140 150 分解 Fe3 CO 12 4 M3 CO 12M Ru Os 金属原子体积越大 越易形成非桥式结构 因此在周期表中 同一族中 由上到下 或同一周期中由右到左 越易形成非桥式结构 如 桥式结构非桥式结构Fe3 CO 12Ru3 CO 12 Os3 CO 12Co2 CO 8Mn2 CO 10 三 金属羰基配合物的制备1 金属与CO直接反应室温Ni CONi CO 4升温 加压Fe COFe CO 52 由金属化合物还原制备120 130 H2还原 CoCO3 H2 COCo2 CO 8 CO2 H2O300atm120 H3PO4Na还原 VCl3 CO NaV CO 6高压50 升华 150 H2还原 Ru acac 3 CO H2Ru3 CO 12200atm3 由已有金属羰基配合物制备新金属羰基配合物h Fe CO 5Fe2 CO 9 四 羰基配合物的用途 1 提纯金属 Ni CONi CO 4Ni CO Fe COFe CO 5Fe CO2 广泛地用作配位催化反应的催化剂Fe CO 5 NR3如 RCH CH2 CO H2ORCH2CH2CH2OH3 可代替Et4Pb作为汽油抗振剂 Ni CO 4 Fe CO 5 第二节分子氮 N2 的配合物 配体中至少含有一个N2分子的配合物叫分子氮的配合物 对它们的研究 无论在理论上 生物固氮机理 还是实践上 化学模拟生物固氮 都具有重要意义 一 氮分子的电子结构N N键长 1 098 最低空轨道 LUMO1 g 7 42ev太高难于还原最高占据轨道 HOMO3 g 15 59ev太低难于氧化 双氮分子 N2 轨道的近似界面图 光电子能谱说明 3 g与2 u电子主要分布在核轴外侧 而1 u与2 g电子集中在核轴内侧 氮以端基配位时 用3 g形成 键 但由于3 g具有孤对电子性质 形成 键后 对N N键电子密度影响不大 亦即对N N键削弱较小 1 u和2 g是N N键的主要成键电子 若形成侧基配位 可较大地削弱N N键 但是 侧基配位分子氮用的是内层氮分子轨道 与金属的电子云重叠不好 二 分子氮 N2 配合物的合成1965年 第一个N2配合物由Allen和Senoff在水溶液中用水合肼与RuCl3反应制得 1967年 实现了直接由分子N2合成分子氮的配合物 目前已得到多种金属的稳定配合物 Ti Mn Fe Co Ni Ru Rh Mo W Re Os Ir Pt制备方法 1 由气体N2制备 直接法 在还原剂存在条件下 让N2直接与适当的配合物反应 Et2O例 Co acac 3 PPh3 AlBui3 N2 CoH N2 PPh3 3 50 该化合物结构已测定 其中N2为端基配位 NN键长为1 101 2 通过含氮配合物或含氮化合物的反应制备 称为间接法 如 RuCl3 N2H4 Ru NH3 5 N2 Cl2也可用下列途径 RuCl3 Zn NH3 Ru NH3 5 N2 Cl23 由分子氮配合物制备新的分子氮配合物 称为置换法RCNMo N2 2 dppe 2 Mo N2 2 RCN 2 dppe 苯 三 分子N2与金属的化学键 端基侧基 键 3 g 孤对电子 空M 键 1 u 成键 空M反馈 键 dM1 g 反键 反馈 键 dM1 g 反键 N N削弱 端侧原因 端基可形成两个反馈 键 而侧基只形成一个反馈 键 四 N2配位后 N N键的削弱1 u轨道给出电子 或1 g轨道接受反馈电子后 将削弱两个N原子间的成键 实验表明 配合物中的N N键比自由N2的分子键长长些 化合物键长N21 098 Ru NH3 5 N2 2 1 12 Os NH3 5 N2 2 1 12 CoH N2 PPh3 3 1 11 Mo N2 2 dppe 21 10 五 配位N2分子的反应N2分子经配合后 特别是侧基配合 都有一定程序的活化 但配位的N2是否具有反应性 尤其是能否还原成NH3 是人们最关心的问题之一 在300多种已合成的N2配合物中 目前只有少数的N2可被成功还原 1 Fe Ti Zr的双核N2配合物中N2可被还原为肼或NH3 2 Mo W的N2配合物中的N2亦可还原为NH3或N2H41975年 Chatt发现如下反应 H2SO4 甲醇cis M N2 2 PMe2Ph 4 N2 2NH320 M W时 产率90 M Mo时 产率30 两个N2中 一个被释出 而另一个则被还原成NH3 第三节双氧 O2 配合物 配位后的O2分子往往不再具有自由O2的性质 而是生成与O2 及O22 相近的配位基 因此称为分子O2配合物并不能确切反映配位O2的性质 目前普遍采用双氧这个词 一 O2分子的电子结构 O2的电子结构按分子轨道理论 可写为 1 g 2 1 u 2 2 g 2 2 u 2 1 u 4 3 g 2 1 g 2 基态O2里有两个未成对电子 分别占据两个简并的1 g反键轨道 根据1 g轨道上电子数的不同可以有几种不同的双氧物种O O键长 1 g电子数键级键能 Kcal mol 化合物O2 1 1212 5 O2PtF6O21 2122118O2 1 3331 569KO2O22 1 494135H2O2 二 双氧 O2 的配合物金属双氧配合物大都是围绕模拟天然氧载体的研究发展起来的 由于天然氧载体血红蛋白Hb和肌红蛋白Mb中金属是与卟啉的四个N原子配位 因此许多含N O的四齿配体的配合物常用作研究载氧的模型化合物 1 钴的希夫 Schiff 碱配合物比较著名的有 层状结晶的Co salen 室温下可吸收O2 产物的Co O2 2 1 每个O2被两个Co键合在两层间 加热到80 100 O2即脱去 而且可逆性好 用同一样品可进行高达3000次的循环 300次后活性保留70 3000次后保留50 2 瓦斯卡型配合物 Vaska Vaska提出的IrCl CO PPh3 2是另一类氧载体 这是数量最大的一类合成金属双氧配合物 如 IrCl CO PPh3 2的苯溶液能可逆地吸收O2生成1 1配合物 在低压下充氮溶液可脱O2 固体只在真空下才缓慢脱O2 3 天然卟啉类配合物血红蛋白 Hb 和肌红蛋白 Mb 的辅基是Fe 原卟啉 由于蛋白质环境的保护 Hb和Mb吸收O2时不会被不可逆地氧化为Fe3 三 双氧配合物的结构与成键1 配位O2的电子结构 已知自由氧分子的电子结构为 1 g 2 1 u 2 2 g 2 2 u 2 1 u 4 3 g 2 1 g 2 因为1 g为简并轨道 2个电子分别占两个轨道 故自由氧分子有两个未成对电子 但在过渡金属电场影响下 基态O2的轨道分裂为1 g px 和1 g py 二者能级差大于电子成对能 因此2个电子成对位于能量较低的1 g py 上 许多双氧配合物的磁矩证明了O2的1 g轨道在O2配位后 发生分裂 双氧配合物的磁矩 298k 配合物 B M Co acacen Py O2 1 89 0 04Co acacen CH3Py O2 1 54 0 05 n n 2 1 2 n为成单电子数 若1 g轨道不分裂 则n 3 3 87B M 与实际不符 而n 1时 1 73B M 符合较好 由此间接证明了1 g轨道发生分裂 2 双氧配合物的结构及分子氧活化1 端基配位的情况Co bzacen PyO2的结构表明其为端式配位 氧分子接近过渡金属Co 时 Co的dz2轨道与氧的一个孤对电子轨道形成 键 同时Co的被占d轨道电子部分地反馈到O2的1 g px 反键空轨道上 O O键因此被削弱 键长从自由分子的1 207 伸长到1 26 氧从而活化 Co O O键角为126 2 侧基配位 1 u px 与金属空轨道形成 键 金属的充满d轨道与空的1 g px 形成反馈 键 金属反馈电子的能力是决定该双氧配合物稳定性的主要因素 如 O2 IrCl CO PPh3 2 第四节分子氢 H2 的配合物 一 概述定义 分子氢配合物是指含H H键的金属配合物 第一个分子氢配合物是由Kubas等在1984年报道的 这篇报道引起了无机化学家的广泛兴趣 世界上许多研究组都加入了这类化合物的研究 分子氢配合物的价键结构如下 H2分子的 成键轨道电子给予金属的空d轨道 而金属d轨道上的电子反馈到H2分子的 反键轨道上去 在一定程度上 H2分子配合物的合成与鉴定是近代无机化学的重大突破之一 20世纪初 科学家发现有孤对电子的配体可形成配合物 近几十年来 有机金属化学的发展 使人们接受了含 电子的分子可形成配合物的事实 而分子氢配合物则说明只含 键的分子也可形成配合物的事实 二 合成方法通过分子氢的反应H2同不饱和金属配合物或含有易离去基团的金属配合物的反应 是用来制备分子氢配合物的重要方法之一 例 M CO 3 PPri3 2 H2M H2 CO 3 PPri3 2M Mo W 2 通过酸化金属氢化物的反应如 3 通过还原反应THFReCl5 4PMePh2Re H2 Cl PMePh2 4Na HgH2可能来自THF 4 利用已有的分子氢配合物制备其他分子氢配合物 三 分子氢配合物的鉴定1 中子衍射和X射线衍射法中子衍射是确定M H2 存在的最好方法 因为中子衍射可确定H原子的位置 但中子衍射需要较大的单晶样品 要生长出这种单晶不是件容易的事 因此目前只有少数分子氢配合物用中子衍射法研究过 其中分子氢都是以 2 形式接到金属上的 dH H 0 816 1 537 X射线衍射可用较小的晶体 许多分子氢配合物可生长出X射线衍射研究的晶体 但X射线衍射法不能够确定氢原子的确切位置 尤其是在有第二或第三周期过渡金属存在时 氢原子位置更难确定 所以到目前为止 也只有少数分子氢配合物中的H2配体被X射线衍射确定 2 振动光谱学 H H是反映H2活化程度的一个重要参数 可惜这方面的数据还很少 H H数据少的主要原因是由于分子氢配合物的特殊性质 H H伸缩振动没有偶极矩变化 所以一般情况下红外光谱观测不到 H H 只有一些特殊的化合物 例如那些含CO的分子氢配合物 由于 H H和 CO有相互作用 使得 H H变得可观测到 一般来说 H H红外信号都很弱 故在红外光谱中不易观测到 IR偶极矩变化Raman极化率变化 理论上来说 拉曼光谱应是用来得到 H H数据的好方法 然而由于大多数分子氢配合物都不太稳定 用来作拉曼光谱的激光会使样品分解 H H cm 1 实例 Cr H2 CO 53030Mo H2 CO 53080W H2 CO 52711Fe H2 NO 2 CO 2976Cu H2 Cl3222自由H24300 四 氢分子配体的反应性能氢分子从分子氢配合物中的流失和它的取代反应是这类金属配合物最普遍的性能 1 大部分已知的分子氢配合物中的H2分子都易被其他配合能力较强的配体取代 这些配体包括 CO 膦 胺 腈 水 烯烃 炔烃等 有时甚至连一些配位较弱的氮分子 氧分子也可进行取代 如 RuH2 H2 PCy3 2 PCy3RuH2 PCy3 3RuH2 H2 PCy3 2 N2RuH2 N2 PCy3 2 2 有时侯H2分子配体从分子氢配合物分离后所产生的空位可通过二聚填补 2 Ru H2 Cp CO PPh3 BF4 RuCp CO PPh3 2 H BF43 利用螯合作用填补H2分离去的空位Ir H2 H2 1 O2CCF3 PPh3 2IrH2 2 O2CCF3 PPh3 2 H2 五 分子氢配合物与二氢化物的转换1 研究发现 很多时候存在下列平衡 Kubas发现了第一例 R 异丙基 环已基 另一例 2 影响平衡的因素1 M H键越强 越易形成二氢化物 同一族过渡金属由上而下 3d 4d 5d M H键逐渐增强 因此产生二氢化物趋势增大 如 V H2 Cp CO 3Nb H2 C
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 农业农村局食品安全培训课件
- 农业农村安全培训会课件
- 初至西湖记课件
- 化工仪表基础知识
- 三星手机网络营销方案(3篇)
- 机顶盒营销方案(3篇)
- 内贸业务跟单培训课件
- 初中危险化学品安全培训课件
- 兖州煤业安全培训中心课件
- 创新安全培训模式总结课件
- 零售药店医保培训试题及答案,零售药店医保培
- 江苏历年语文高考真题答案
- DB51T 2975-2022气凝胶复合保温隔热材料及系统通用技术条件
- 外科学-第十一章-外科感染(含案例分析)课件
- 《ch棘皮动物》课件
- 急诊科岗位职责
- 中国服用过兴奋剂运动员名单 兴奋剂真的是毒品吗
- 小学英语语法时态讲解与归纳
- 《生存与修炼》熊厚音讲《道德经》教学文案
- 淘宝新店运营计划书文献
- 产教融合校企合作[可修改版ppt]课件
评论
0/150
提交评论