通过使用31 P NMR和独立的合成方法,在Pd 2(dba)3和Xantphos的混合物中鉴定了(Xantphos)Pd(dba)和Pd(Xantphos)2。在高配体浓度下,发现Pd(Xantphos)2是主要物质。反应量热法用于确定Pd(Xantphos)2的形成是否影响4-叔丁基溴苯与吗啉之间Pd催化的CN键形成的速率。实际上,Xantphos的浓度会极大地影响催化剂的活性,而高浓度的Xantphos会由于形成Pd(Xantphos)2而抑制反应速率。。关于Pd(Xantphos)2作为前催化剂活性低的两个合理假说是(1)Xantphos从Pd(Xantphos)2解离的缓慢速率抑制了活性(Xantphos)Pd 0物种的形成和(2)高活性Pd(Xantphos)2的不溶度导致反应混合物中大量的前催化剂沉淀出来。尽管由于磁化速率慢,无法通过磁化转移或可变温度实验确定其配体解离的平衡常数,但较易溶的Pd(4
通过使用31 P NMR和独立的合成方法,在Pd 2(dba)3和Xantphos的混合物中鉴定了(Xantphos)Pd(dba)和Pd(Xantphos)2。在高配体浓度下,发现Pd(Xantphos)2是主要物质。反应量热法用于确定Pd(Xantphos)2的形成是否影响4-叔丁基溴苯与吗啉之间Pd催化的CN键形成的速率。实际上,Xantphos的浓度会极大地影响催化剂的活性,而高浓度的Xantphos会由于形成Pd(Xantphos)2而抑制反应速率。。关于Pd(Xantphos)2作为前催化剂活性低的两个合理假说是(1)Xantphos从Pd(Xantphos)2解离的缓慢速率抑制了活性(Xantphos)Pd 0物种的形成和(2)高活性Pd(Xantphos)2的不溶度导致反应混合物中大量的前催化剂沉淀出来。尽管由于磁化速率慢,无法通过磁化转移或可变温度实验确定其配体解离的平衡常数,但较易溶的Pd(4