摘要:
[Ru(PPh3)3Cl2]、[Ru(CO)2Cl2]x 或 [Ru(dmso)4Cl2](dmso = 二甲基亚砜)与 KLR(LR = N(SPR2)2, R = Ph 或 Pri)的反应分别生成 [Ru(LR)2(PPh3)](R = Ph 1 或 Pri2)、cis-[Ru(LR)2(CO)2](L = Ph 3 或 Pri4),或 cis-[Ru(LPh)2(dmso)2] 5。复合物 1 和 2 的晶体结构已被确定。它们显示出 Ru 和 LR 之间的弱接触相互作用,计算得到的 Ru—H—C 距离分别为 3.37 和 2.91 Å。复合物 1 中的 Ru—P 和平均 Ru—S 距离分别为 2.218(1) 和 2.400 Å,复合物 2 的相应键长为 2.210(2) 和 2.404 Å。将 2 与 ButNC 反应生成 trans-[Ru(LPr)2(ButNC)2] 6,其平均 Ru—S 和 Ru—C 距离分别为 2.453 和 1.990(3) Å。将 RuCl3 与 KLR 在甲醇中反应得到同配体复合物 [Ru(LR)3](L = Ph 7 或 Pri8)。复合物 7 中平均 Ru—S 距离和 S—Ru—S 角分别为 2.414 Å 和 97.41°。当复合物 1 与吡啶(py)反应时生成 [Ru(LPh)2(PPh3)(py)] 9,而复合物 2 与 py 反应则导致分离出结构表征的 [Ru(LPr)2(SO)] 10。复合物 10 中的 Ru—S(O) 和 S—O 键长分别为 2.0563(11) 和 1.447(3) Å,Ru—S—O 角为 125.5(2)°。将 1 与 SO2 反应得到结构表征的 cis-[Ru(LPh)2(PPh3)(SO2)] 11。在 11 中,SO2 配体以 η1-S 模式结合在 Ru 上,Ru—S(O) 距离为 2.140(4) Å。复合物 2 与 SO2 反应生成 μ-硫酸根桥接的铑(III) 二聚体 [{Ru(LPr)(PPh3)}2(μ-SO4)2] 12,该化合物已通过 X 射线晶体学进行表征。复合物 12 中的 Ru—P 和平均 Ru—S 及 Ru—O 距离分别为 2.294(2)、2.321 和 2.133 Å。复合物 1 能够在存在 Et3N 的条件下催化苯乙烯的氢化,推测是通过一种铑氢中间体进行。