7.2 Элементарные процессы в химии переходных металлов
1. Координация и диссоциация лигандов.
Rh(PPh3)3Cl --> Rh(PPh3)2Cl + Ph3P диссоциация лигандов
Rh(PPh3)3Cl --> [Rh(PPh3)2Cl]2+ Ph3P диссоциативная димеризация
Rh(PPh3)2Cl + Un --> Rh(PPh3)2UnCl координация олефина
[Rh(PPh3)2Cl]2 + 2Un --> 2Rh(PPh3)2UnCl , Un - олефин
2. Окислительное присоединение и восстановительное элиминирование.
Y2 = H2, HHal, O2 и т.п.
Характерная особенность реакции окислительного присоединения состоит в том, что формальная степень окисления металла-комплексообразователя возрастает сразу на две единицы. Таким образом, активируются многие малые молекулы. Адденды типа 2х 1 с разрывом одинарной связи (H-H, X-X) и адденты типа 2 (O=O, S=S, O=C=O).
Механизм окислительного присоединения на примере реакции связи Si-H можно представить следующим образом:
A B C
Взаимодействие этого типа приводит к перетеканию электронов от металла к адденду в образующемся продукте окислительного присоединения. Склонность к окислительному присоединению падает в ряду Ir(I) > Pt(II) >> Au(III) , то есть более выражена у металлов с более высоко лежащими заполненными d -орбиталями.
Аналогичные тенденции наблюдаются в случае пятикоординационных производных с конфигурацией d8: Fe(0) > Co(I) . Ni(II).
Присоединение алкилгалогенидов приводит к образованию комплексов, содержащих реакционоспособные связи M-C.
Восстановительное элиминирование можно рассматривать как стадию, обратную окислительному присоединению, также являющуюся одной из важных элементарных актов каталитических процессов.
3. Реакции внедрения и обратные реакции
например:
R2AlH + CH2=CH2 ---> R2Al – H --> R2AlCH2CH3
4. Реакции присоединения и родственные реакции.
Низковалентные d6 -ионы металлов предпочтительно образуют октаэдрические структры (Oh). Для этих комплексов достигаются устойчивые электронные конфигурации со стабильной электронной оболочкой. Диссоциация одного из лигандов или ассоциация с другим атакующим лигандом требует такого большого количества энергии, что обычно низкоспиновые d6 -комплексы кинетически инертны и по этой причине являются плохими катализаторами, если только они не содержат легко отщепляющиеся лиганды (и или алкил) или не активированы фотохимически, либо под действием реагентов, нарушающих d6-Oh-конфигурацию.
Рассмотрим, что происходит с формой и энергией орбиталей металла, когда один из лигандов каким либо образом удаляется из инертного d6-Oh -комплекса. Эдман и Хоффман рассчитали возможную форму и уровни граничных орбиталей Cr(CO)5 для квадратнопирамидальной структуры. Энергия одной из прежних lg- орбиалей понижается, и она становится d1-орбиталью (НСМО) с некоторой примесью s-и р-характера.
- Н.К. Скворцов Катализаторы в производстве синтетических каучуков Учебное пособие
- 1 Общие представления о катализе. История открытия катализа
- 2 Примеры применения катализа в химической технологии
- 4 Кислотный катализ и его применение в производстве ск
- Каталитические процессы гидрирования и дегидрирования.
- Механизм реакций гидрирования и дегидрирования
- Катализаторы дегидрирования олефиновых и алкилароматических углеводородов.
- Ca8Ni(po4)6 Cr2o3
- 7 Основы химии элементоорганических соединений переходных металлов
- 7.2 Элементарные процессы в химии переходных металлов
- 7.3 Олефиновые комплексы переходных металлов
- Основная