配位化学 中科院 有机金属配合物
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【高中化学】配位化合物相互作用力测量获新成果
日前,中科院长春应用化学研究所研究员王宏达课题组与丹麦技术大学、丹麦查尔姆
斯理工大学研究人员合作,应用afm力谱,在单分子水平研究了过渡金属配位化合物中金
属原子与配位分子间的相互作用。
相关成果在线发表于《自然?通讯》上。
目前,配位化学已成为化学的一个重要分支,并被用于过渡金属配合物的研究。
然而,如何在单分子水平上操纵和测量配合物中金属元素与配体之间的相互作用是一个挑战。
单
分子技术的发展,特别是单分子力谱的发展,使得在单分子水平上研究分子间和分子内的
相互作用成为可能。
研究人员利用afm力谱、电化学、扫描隧道显微镜(stm)以及理论模拟等多种技术
和方法,系统地研究化学环境中的过渡金属配合物的作用力。
该项研究不仅获得了单个配
位力的大小(约100pn),而且发现金属原子的氧化还原态对金属?配体之间的相互作用力有显著影响,从还原态到氧化态,配位力逐渐增大。
同时,应用密度泛函理论模拟也为实
验数据提供了理论基础。
在电化学的控制下,单分子水平上高精度测定金属配位键断裂力是配位化学的重大突破。
电化学与AFM力谱的结合将促进配位化学的发展,成为金属化学的研究方向?复杂相
互作用是从一个新的角度理解配位键的物理化学本质的新途径。
来源:科学网。
有机合成中的配位化学研究有机合成是一门复杂而又具有重要意义的化学领域。
在有机合成中,配位化学起着至关重要的作用。
配位化学研究着重于通过合成和控制金属络合物来实现有机合成中的重要转化和反应。
在这篇文章中,我们将探讨有机合成中的配位化学研究及其应用。
配位化学是研究配位键形成和断裂的科学。
通过与金属离子的配位,有机分子可以形成金属络合物,这些络合物在有机合成中具有重要的催化和反应活性。
配位化学的核心概念是配体和金属离子之间的相互作用。
配体是能够与金属离子形成配位键的分子或离子。
通过选择不同的配体,可以调控配位化学反应的速率和选择性。
配位化学的研究内容包括配体设计、金属配合物结构表征和配位化学反应机理的探索。
配位化学在有机合成中发挥着重要的作用。
一方面,金属配合物及其催化剂可以促进和加速有机反应,提高反应的效率和产率。
例如,有机合成中应用广泛的金属催化剂包括钯催化剂、铂催化剂和铑催化剂等。
这些催化剂可以催化各种重要的转化,如碳-氢键活化、碳-碳键形成和不对称催化等。
另一方面,金属配合物还可以作为有机合成中反应的底物或试剂,直接参与反应。
例如,有机合成中常用的金属试剂包括格氏试剂、锂盐和铜盐等。
值得注意的是,在有机合成中,配位化学研究不仅限于金属配合物的催化和应用,还涉及到配位化学在合成策略和反应设计中的应用。
有机合成中的许多重要策略和反应都可以通过合理设计和利用配体来实现。
例如,过渡金属配合物的氧化还原性质可以被用于实现特定的反应,如氧化、还原和氧气活化。
另外,通过合成不同配位数的金属配合物,还可以实现具有不同空间构型和反应性质的化合物。
通过这些策略和反应设计的应用,可以为有机合成提供更多的选择和灵活性。
配位化学在有机合成中的研究也推动了新化合物的发现和应用。
通过合成和研究新型的金属络合物,可以发现和探索新的化学性质和应用。
例如,近年来,许多研究者通过合成具有特殊配位环境的金属络合物,成功实现了以往难以实现的有机转化和反应,如不对称催化、碳-氟键活化和碳-氧键活化等。
化学中的有机金属配位化学研究
一、概述
有机金属配位化学是有机化学和无机化学融合在一起形成的一门新兴研究领域,主要研究有机金属配位物的结构及其形成机理以及活性位点的形成和稳定性等,是纳米材料和药物分子的设计和合成技术的重要基础。
有机金属配位化学在药物合成、生命科学等领域有着重要的应用。
二、原理
有机金属配位化学的基本原理是在有机分子内,金属原子可以通过配位键与有机分子的特定原子或基团结合,形成一种有机金属配位物。
这种结合可以产生一种新的金属配位体,具有一定的结构性质和功能性质,这种体系可以用来操纵金属活性位点的形成和稳定。
有机金属配位化学的目的是识别与金属结合的有机分子,开发具有特定功能的新型有机金属配合物,这些新型配合物的结构由配位键及其交互作用决定,具有特定的活性位点,可以用来模拟、催化特定的反应。
三、应用
1.药物合成:有机金属配位化学在药物合成领域有着重要的应用,可以利用金属配位原理,设计和合成具有独特结构和活性位点的有机金属配合物,利用这种配位物作为催化剂,可以加速有效的有机反应,设计新型高效的药物合成体系。
2.生命科学:在生命科学方面。
有机合成中的金属有机化学与配位化学有机合成是一门关于合成有机化合物的科学,通过不同的反应步骤,由简单的有机物合成出复杂的分子结构。
金属有机化学和配位化学在有机合成中扮演着重要的角色,为不同的反应提供了催化剂和配体。
本文将重点介绍金属有机化学与配位化学在有机合成中的应用。
一、金属有机化学的基础知识金属有机化学是研究金属原子与有机化合物之间相互作用的领域。
金属有机化合物是指含有金属键的有机分子。
金属有机化合物通常具有较高的反应活性和选择性,可以作为催化剂参与到有机合成反应中。
1.1 金属有机化合物的合成方法金属有机化合物可以通过直接反应或配位基团转移反应来合成。
直接反应是指金属与有机物直接发生反应,产生金属有机键。
配位基团转移反应是指金属有机化合物中的一个配体被另一个有机基团取代。
1.2 金属有机化合物的性质与反应金属有机化合物的性质与金属和有机基团的特性有关。
金属有机化合物可以通过配位键的形成与断裂参与到有机合成反应中,常见的反应包括还原、氧化、烷基化等。
二、配位化学在有机合成中的应用配位化学是研究配位化合物的合成和性质的学科,配位化合物是指通过配位键将金属离子与配体连接而形成的化合物。
在有机合成中,配位化学扮演着重要的角色。
2.1 配位化合物在有机合成催化中的应用配位化合物常用作有机合成催化剂,可以提高反应速率和选择性。
催化剂参与到反应中,通过提供活性位点促进反应的进行。
常见的有机合成催化反应包括羰基合成、氢化反应等。
2.2 双金属配合物在有机合成中的应用双金属配合物指含有两个金属中心的配合物。
双金属配合物在有机合成中具有较高的催化活性和选择性,常用于各种有机合成反应中。
例如,Ir-Rh双金属催化剂在不对称氢化反应中具有良好的催化性能。
三、金属有机化学与配位化学在有机合成中的案例金属有机化学与配位化学在有机合成中有着广泛的应用。
以下列举几个实际案例来说明其在合成复杂分子结构中的作用。
3.1 交叉偶联反应交叉偶联反应是一种重要的有机合成方法,通过金属有机化合物作为催化剂将两个不同的有机基团连接起来,形成新的有机分子。
化学中的有机金属配位化学研究有机金属配位化学是一门重要的化学分支,旨在了解金属与有机化合物之间的配位化学反应。
这门学科涉及到配位化学、有机化学、无机化学等多个领域,是目前化学领域研究的热点之一。
本文将介绍有机金属配合物的概念、合成方法以及应用领域,帮助读者更好地了解有机金属配位化学的研究现状和趋势。
一、有机金属配合物的概念有机金属配合物是指含有有机分子基团的金属配合物。
这些化合物通常由一个或多个有机配体通过金属离子与一些无机配体形成。
有机金属配合物具有很强的配位活性和生物活性,广泛应用于医学、农业、化学工业等领域,成为化学研究的重要组成部分。
二、有机金属配合物的合成方法有机金属配合物的合成方法主要有以下几种:1. 直接合成法直接合成法是将金属与有机配体在一定条件下混合,并在加热、冷却、搅拌等条件下反应得到有机金属配合物的方法。
这种方法的优点是简单、易操作,适用于许多有机配体和金属离子。
但是,该方法存在反应难以控制、反应产物难以纯化等缺点。
2. 水解法水解法是将由金属离子和有机配体形成的金属有机类配合物与水反应,使其水解成为无机物的方法。
水解法适用于许多含有金属-有机配体的化合物,可以得到较高纯度的有机金属配合物。
3. 氧化还原法氧化还原法是利用金属离子的氧化还原性将有机配体还原或氧化成为配位基团的方法。
这种方法适用于需要从金属离子与无机配体中置换出配位基团的化合物。
4. 共沉淀等复合物法共沉淀等复合物法是通过沉淀或其他有效手段将含有金属离子和有机配体的混合物分离、纯化并得到有机金属配合物的方法。
这种方法的优点是操作简单、纯化效果好,可以得到质量较高的有机金属配合物。
三、有机金属配合物的应用有机金属配合物在医学、农业、化学工业中具有广泛的应用。
以下为其主要应用领域:1. 药物研究有机金属配合物的生物活性较高,可以用于癌症、关节炎、肝炎等疾病的治疗。
例如,铂类配合物是一种重要的抗癌药物,具有良好的治疗效果。
金属有机化学和配位化学是现代化学研究的重要分支,它们研究的对象是金属元素和有机分子之间的相互作用及其化合物的性质和反应。
这两个领域在理论和实践中都具有广泛的应用前景,不仅对于化学学科的发展和原理的建立具有重要意义,同时也与研究人类的健康、环境保护等方面密切相关。
一、金属有机化学金属有机化学指的是将金属元素和有机化合物通过共价键结合生成金属有机化合物的一门化学学科。
金属有机化合物具有特殊的结构和性质,在理论研究及应用领域中均具有极大的潜力。
金属有机化合物的性质受金属离子、配体,以及它们之间的结合方式及孔隙度等多种因素的影响,因而具有复杂多变的性质。
例如,金属有机化合物通常表现出高度的催化活性、光学活性、电学活性和磁学活性,可以用于光致变色、电催化和光电器件等方面。
此外,其在能源、环保、医药等领域也具有广泛的应用前景。
二、配位化学配位化学是研究过渡金属元素和其他原子、离子、分子等通过配位结合而形成的化合物的一门化学学科。
在配位化学中,配合物是指含有一个或多个金属中心离子和一定数目的配体分子组成的化合物。
它们通过配位键紧密相连,形成具有特殊性质的化合物。
配合物是人类历史上充满光辉的一页,例如,古埃及人用铜配位化合物来保存木乃伊,而远在我们的古代中华,配位化合物就作为天蓝石、紫晶和金丝银缠闹中藏前进。
随着现代科学技术的发展,配位化学逐渐成为生物、化学、物理、材料等多个领域的重要分支。
配合物不仅在天文学、地球科学、生命科学、物理学等领域中具有广泛应用,也在能源、催化剂、药物等方面具有重要的应用价值。
三、的关系在许多实际应用领域中,密不可分,两者之间的界限常常不是非常明确。
无论是合成新型配体,还是制备金属有机催化剂,两者均需要共同的基础和理论支撑。
例如,金属有机催化剂由于其最重要的催化位点是金属中心及其周围配体所形成的活性位点,因此对金属中心配位形式的理解和掌握对于催化剂的设计和优化具有重要的意义。
此外,在电催化和光电器件方面,两者的研究对象也往往是同一类物质。
专利名称:有机金属配合物,包含该有机金属配合物的组合物和发光元件
专利类型:发明专利
发明人:井上英子,下垣智子,濑尾哲史
申请号:CN201610044154.X
申请日:20080508
公开号:CN105669765A
公开日:
20160615
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种新颖的有机金属配合物,包含所述有机金属配合物的发光元件、发光器件、以及电子器件。
另外,本发明提供一种有机金属配合物溶解于其中的组合物,提供一种使用该组合物制造发光元件的方法。
有机金属配合物在溶剂中具有高溶解度。
在所述有机金属配合物中,包含吡嗪骨架的配体与第9族的原子(Co,Rh,或Ir)或者第10族的原子(Ni,Pd,或Pt)结合。
另外,发光效率很高。
因此,所述有机金属配合物优选用于制造发光元件。
申请人:株式会社半导体能源研究所
地址:日本神奈川县
国籍:JP
代理机构:上海专利商标事务所有限公司
代理人:郭辉
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国际化学年在中国——中国化学会第八届全国无机化学学术会议论文摘要编号:27M-B-K-001分会场:功能配合物d8/d10金属有机炔配合物的结构设计和发光性能调控陈忠宁,张礼仪,陈忠辉,李佳中国科学院福建物质结构研究所,结构化学国家重点实验室, 350002 ,福州E-mail:*************.cn有机炔基R−C≡CH因包含一个σ键和二个π键,与金属离子不但可以发生σ配位,而且易于形成多种形式的π配位,尤其与较软的Pt(II), Cu(I), Ag(I), Au(I)等d8, d10金属离子键合时呈现非常丰富的配位化学。
这些d8, d10金属有机炔化合物往往展现很有趣的室温发光,产生于多种类型的发光激发态。
多年来,我们致力于设计合成d8/d10金属有机炔配合物发光材料,发展不同类型有机多膦、氮杂环配体参与的d8/d10金属有机炔配合物组装策略,研究多膦和氮杂环配体对d8/d10金属有机炔团簇结构形成及其发光性能的影响。
改变有机炔/膦/氮杂环配体结构调控金属配合物的发光颜色、发光寿命和发光效率,探讨了金属-金属相互作用对发光激发态和发射能级的影响及其相关性。
通过配体修饰、结构调控和外界刺激对某些d8/d10金属配合物的发射颜色和发光量子效率实现了调控。
探讨了外界刺激对d8/d10金属配合物结构和发光性能的影响,获得了一些对光、热、机械力、有机蒸气等外界刺激具有灵敏响应的金属有机固体发光材料。
关键词:膦;铂;铜;银;金;炔参考文献:[1] Chen, Z.-N.; Zhao, N.; Fan, Y.; Ni, J. Coord. Chem. Rev.2009, 253, 1-20.[2] Yin, G.-Q.; Wei, Q.-H.; Zhang, L.-Y.; Chen, Z.-N. Organometallics2006, 25, 580-587. Wei,Q.-H. Zhang, L.-Y.; Yin, G.-Q.; Shi, L.-X.; Chen, Z.-N., J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 9940-9941.[3] Ni, J.; Zhang, X.; Wu, Y.-H.; Zhang, L.-Y.; Chen, Z.-N., Chem. Eur. J.2011, 17, 1171-1183. Ni,J.; Zhang, L.-Y.; Wen, Y.-H.; Chen, Z.-N., Chem. Commun. 2009, 3801-3803. Structural design and luminescence modulation ofd8-d10 metal alkynyl complexesZhong-Ning Chen, Li-Yi Zhang, Zhong-Hui Chen, and Jia LiState Key Laboratory of Structural Chemistry, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences, 350002, Fuzhou The chemistry of d8 and d10 metal alkynyl complexes has attracted great attention owing to the rich structural topologies and intriguing photophysical properties. Over these years, we are interested in designed synthesis, structural modification and luminescence modulation of d8/d10 metal alkynyl complexes with phosphines or N-heterocyclic ligands. Particularly, a series of d8/d10 metal alkynyl complexes that exhibit interesting luminescence switch have been obtained, achieving remarkable emissive vapochromism, thermochromism, and mechanochromism etc.25。