nominal asymmetric center. Thus, the energy barrier to the rearrangement of 9‐phenyl‐9‐phosphabarbaralane oxide, which is easily prepared by a new high‐yielding synthesis, was found to be roughly 11 kcal mol−1. This value is in contrast to the parent barbaralane (7.3 kcal mol−1) but in good agreement with our computational results for the rearrangement barriers. Crucially, in the corresponding chlorophosphonium
我们最近发现的
氯phosph盐的Walden型反演中的能垒类似于笼形环状烃的Cope重排。因此,我们设计了一个将两个过程整合在一起的分子系统,从而产生了一种
化学物质的第一实施方案,该
化学物质在相同的标称不对称中心处可以经历两种完全不同且独立的立体突变机理。因此,发现很容易通过新的高产合成方法制备的9-苯基-9-
磷杂barbaralane氧化物重排的能垒大约为11 kcal mol -1。该值与母体barbaralane(7.3 kcal mol -1),但与我们对重排障碍的计算结果高度吻合。至关重要的是,在相应的
氯phosph衍
生物中,同时发生两个立体突变:快速的Cope重排(势垒≈12 kcal mol -1)和缓慢的Walden型
磷中心反转(势垒≈21kcal mol -1))。该计算模型还揭示了Cope重排障碍与桥头距离之间的关系。在一个不对称中心发生两个独立且几何正交的立体变体现象