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trans-PdMe(N3)(PMe3)2
trans-PdMe(N3)(PMe3)2 | 192631-56-4
分子结构分类
有机化合物
-
有机盐
-
有机金属盐
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
trans-PdMe(N3)(PMe3)2
英文别名
——
CAS
192631-56-4
化学式
C
7
H
21
N
3
P
2
Pd
mdl
——
分子量
315.631
InChiKey
VGQDGQSMLQVWNI-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
物化性质
计算性质
ADMET
安全信息
SDS
制备方法与用途
上下游信息
反应信息
文献信息
表征谱图
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计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
None
重原子数:
None
可旋转键数:
None
环数:
None
sp3杂化的碳原子比例:
None
拓扑面积:
None
氢给体数:
None
氢受体数:
None
反应信息
作为反应物:
描述:
trans-PdMe(N3)(PMe3)2
在 CO 作用下, 以
四氢呋喃
为溶剂, 以96%的产率得到ethanone;palladium(2+);trimethylphosphane;isocyanate
参考文献:
名称:
芳基钯(II)叠氮基配合物PdAr(N 3)(PR 3)2的合成及性能。叠氮基配体与CO和异氰酸酯的亲核反应,得到Pd(II)异氰酸酯,C-四唑酸酯和碳二亚胺配合物
摘要:
配合物中的tmeda配体PdAr(N 3)(tmeda)可以轻松地通过添加叔膦或螯合膦来取代,从而得到具有膦配体PdAr(N 3)L 2(1)的相应钯(II)叠氮基配合物。:Ar = Ph,L = PMe 3;2:Ar = Ph,L = PEt 3;3:Ar =甲苯基,L = PMe 3;4:Ar =萘基,L = PMe 3;5:L 2= dppe) 。配合物3通过X射线晶体学表征。复杂1 – 2与CO(1 atm)反应得到Pd(II)异氰酸酯PdPh(NCO)L 2(6,L = PMe 3 ; 7:L = PEt 3),产率分别为98%和76%。相反,反式-PdMe(N 3)(PMe 3)2与CO反应生成乙酰基异氰酸钯钯,反式-Pd(COMe)(NCO)(PMe 3)2(8)产率为96%,其特征在于X射线晶体学。的反应1与等量的叔丁基和环己基异氰酸酯会导致异氰酸酯向叠氮基配体中形成1,3
DOI:
10.1016/s0022-328x(00)00145-5
作为产物:
描述:
trans-PdMe(OCOCF3)(PMe3)2 、 sodium azide 以 not given 为溶剂, 生成
trans-PdMe(N3)(PMe3)2
参考文献:
名称:
甲基钯(II)和-铂(II)叠氮基的制备及其反应使反式-PdMe(N 3)(PMe 3)2和反式-PdMe [CN 4(C 6 H 11)](PMe 3)的晶体结构络合2个
摘要:
PdMe(OCOCF 3)(tmeda)(tmeda = N,N,N',N'-四甲基乙二胺)与NaN 3反应生成PdMe(N 3)(tmeda)(1)。配合物1中的tmeda配体很容易通过添加膦或胺配体(例如PMe 3,双(二苯基膦基)甲烷(dppm),1,2-双(二苯基膦基)乙烷(dppe),1,3-双(二苯基膦基)来代替)丙烷(dppp)和2,2'-联吡啶(bpy)得到具有膦或胺配体PdMe(N 3)L 2(2:L = PMe 3 ; 3:L 2 = dppm;4:L 2 = dppe; 5:L = dppp;6:L 2= bpy)。铂(II)叠氮基复合物,反式-PtMe(N 3)(PME 3)2(8),从PTME(N的配体交换而获得3)(COD)(7由PME)3。高产率地分离出甲基钯(II)和-铂(II)叠氮基络合物,并且在固态以及在溶液中均是热稳定的。的X射线衍射分析2示出了具有围绕中心的Pd用的Pd-N(叠氮基)的2
DOI:
10.1016/s0022-328x(96)06908-2
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