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文档简介
1、第三章主族金属有机化合物的反应具有很高的化学反应活性,已被广泛用作合成试剂,如有机锂试剂、格氏试剂和二烷基铜锂试剂,一些主族金属化合物的反应已被深入研究和广泛应用,如硼氢化物反应、氢化硅烷化反应和转移金属化反应。本章主要讨论主族金属有机化合物的配体转移反应、加成反应(包括金属氢化反应)、转移金属化反应和配体反应。配体转移反应、有机锂和卤代烃之间的卤化锂交换反应以及涉及有机锂的锂化反应(锂氢交换反应)都属于配体转移反应,例如,配体转移反应、卤化锂交换反应、配体转移反应、锂氢交换反应。配体转移反应和金属卤化物还原成金属氢化物也属于配体转移反应:加成反应,有机金属氢化物加成到不饱和体系中称为金属氢化
2、反应。加成反应,将有机金属氢化物加入到不饱和体系中称为金属氢化反应。加成反应,将有机金属氢化物加入到不饱和体系中称为金属氢化反应。氢化硅烷化反应在过渡金属或金属盐如铂和钯的催化下顺利进行,加成反应通常是顺式的。不对称烯烃的加成反应是在反马尔科夫尼科夫方向进行的:、而不饱和体系中有机金属氢化物的加成反应称为金属氢化反应。氢化硅烷化也可以在自由基引发剂或光照下进行,但反应的立体化学主要是反式加成反应,将有机金属氢化物加入到不饱和体系中称为金属氢化反应。然而,在铑催化剂的催化下,不饱和醛酮的硅氢化反应具有很高的区域选择性:加成反应,有机金属氢化物向不饱和体系的加成反应称为金属氢化反应。像硅氢化合物一
3、样,锗氢化合物也可以加入碳和碳进行锗氢化反应。锗氢化比氢化硅烷化更容易,一般不需要催化剂,但有时含官能团的有机锗化合物可以通过锗氢化制备,通过光照或加入自由基引发剂或H2PtC16:,加成反应,将有机金属氢化物加入到不饱和体系中称为金属氢化反应。加成反应,将有机金属氢化物加成到不饱和体系中称为金属氢化反应。锡氢化是有机锡氢化物与极性和非极性不饱和键之间的一种加成反应。加成反应,将有机金属氢化物加入到不饱和体系中称为金属氢化反应。锡氢化是有机锡氢化物与极性和非极性不饱和键之间的一种加成反应。加成反应,将有机金属氢化物加入到不饱和体系中称为金属氢化反应。加成反应,将有机金属氢化物加入到不饱和体系中
4、称为金属氢化反应。VA族砷和锑的三价有机金属化合物易于发生氧化加成反应。加成反应,将有机金属氢化物加入到不饱和体系中称为金属氢化反应。加成反应,将有机金属氢化物加成到不饱和体系中称为金属氢化反应。然而,这些类型的五价卤化砷易于热分解,一些在室温甚至低温下分解。加成反应,将有机金属氢化物加成到不饱和体系中称为金属氢化反应。对于五价卤化锑,R3SbX2对热稳定,R2SbX3仅当R是芳基时对热稳定,而RSbX4具有低的热稳定性。转移金属化反应是指有机基团或配体从一种金属转移到另一种金属的反应。这在主族金属有机化合物中非常常见,特别是在通过使用有机锂和有机镁制备其它金属有机化合物中。,转移金属化反应,
5、有机镁化合物,转移金属化反应,有机锂化合物烷基锂与铜盐反应生成烷基铜,烷基铜生成一定比例的二烷基铜锂。转移金属化反应,有机锂化合物二烷基铜锂可以与各种卤代烃、酰卤和不饱和羰基化合物反应。在转移金属化反应中,有机锂化合物的碱性和亲核性较弱(与RMgX和Rli相比)。有机锂化合物也可以与其他金属化合物发生转移金属化反应。、转移金属化反应、有机锂化合物、转移金属化反应、其它有机金属化合物的转移金属化反应,例如有机铝、有机锡、有机锌、有机硼、有机硅等。、转移金属化反应,其他金属有机化合物、和。这些卤化物具有与普通有机卤化物非常相似的性质。、配体反应,不饱和配体,不饱和配体,不饱和配体,不饱和配体,不饱和配体,不饱和配体,不饱和配体。,芳基配体上
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