在本文中,已经制备了一系列八种基于Ti(IV)哌嗪的配合物,并通过X射线晶体学对其进行了固态表征,并通过NMR光谱对其进行了完全表征。在固态下,根据起始配体的性质,观察到Ti 2(L)(O i Pr)6或Ti 2(L)2(O i Pr)4。对于具有较少空间要求的配体(1 H 2和2 H 2)的配合物,观察到平衡:2 Ti 2(L)(O我PR)6 ⇔的Ti 2(大号)2(O我PR)4 + 2的Ti(O我PR)4。已经通过可变温度NMR光谱研究了热力学性质(ΔG,ΔH和ΔS)。随着越来越多的空间要求的配位体(3- 8 ħ 2)将Ti 2(大号)(O我PR)6固态和溶液中最普遍的形式是形式。这些配合物已经在熔融和溶液条件下进行了生产高丙交酯的测试,并获得了很高的转化率。
在本文中,已经制备了一系列八种基于Ti(IV)哌嗪的配合物,并通过X射线晶体学对其进行了固态表征,并通过NMR光谱对其进行了完全表征。在固态下,根据起始配体的性质,观察到Ti 2(L)(O i Pr)6或Ti 2(L)2(O i Pr)4。对于具有较少空间要求的配体(1 H 2和2 H 2)的配合物,观察到平衡:2 Ti 2(L)(O我PR)6 ⇔的Ti 2(大号)2(O我PR)4 + 2的Ti(O我PR)4。已经通过可变温度NMR光谱研究了热力学性质(ΔG,ΔH和ΔS)。随着越来越多的空间要求的配位体(3- 8 ħ 2)将Ti 2(大号)(O我PR)6固态和溶液中最普遍的形式是形式。这些配合物已经在熔融和溶液条件下进行了生产高丙交酯的测试,并获得了很高的转化率。