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trans-[Pd{P(2-furyl)3}2(p-tol)(I)] | 881374-60-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
trans-[Pd{P(2-furyl)3}2(p-tol)(I)]
英文别名
trans-PhPdI(tri-2-furylphophine)2
trans-[Pd{P(2-furyl)3}2(p-tol)(I)]化学式
CAS
881374-60-3
化学式
C30H23IO6P2Pd
mdl
——
分子量
774.781
InChiKey
AMATYNRUMOYYBN-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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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-[Pd{P(2-furyl)3}2(p-tol)(I)]三苯基膦三(2-呋喃基)膦 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 生成 iodophenylbis(triphenylphosphine)palladium
    参考文献:
    名称:
    [Pd(PPh 3)4 ]的基本铃木-宫浦交叉联结中的细微差别:芳基碘化物在较低温度下的反应性较差
    摘要:
    我们已经探索了使用“经典” Pd / PPh 3催化剂体系的基本Pd催化的C sp 2 –C sp 2 Suzuki–Miyaura芳基碘化物(Ar–I)的交叉偶联。出乎意料的是,我们在较低的温度(约50°C)下观察到了这些表面反应性亲电试剂在一系列常规溶剂混合物中的偶联效率特别低下,这与以等效的芳基溴化物为代表的类似反应形成鲜明对比。公认的Pd / PPh 3的功能介导的铃木-宫浦反应在文献中很少受到关注。最重要的是,我们的研究表明,在较低温度下芳基碘化物的低效偶联源于关键的循环中间反式-[Pd(PPh 3)2(Ar)(I)](或相关的Pd II)出乎意料的差-I种)在PPh 3存在下。
    DOI:
    10.1021/acs.organomet.8b00189
  • 作为产物:
    描述:
    碘苯 、 Pd(tri-2-furylphophine)2(PhCHCHCOCHCHPh) 以 N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 生成 trans-[Pd{P(2-furyl)3}2(p-tol)(I)]
    参考文献:
    名称:
    Comparative Reactivity of Palladium(0) Complexes Generated in Situ in Mixtures of Triphenylphosphine or Tri-2-furylphosphine and Pd(dba)2
    摘要:
    For PPh3, mixtures of Pd(dba)(2) and nTFP (TFP = tri-2-furylphosphine, n greater than or equal to 2) in DMF and THF (S) lead to the formation of Pd(dba)(TFP)(2), SPd(TFP)(3) in equilibrium with SPd(TFP)(2). The substitution of dba by the phosphine in Pd(dba)L-2 to form SPdL3 is easier for L = TPF than for L = PPh3, The less ligated complex SPd(TFP)(2) is the reactive species in the oxidative addition with phenyl iodide. In THF, (Pd(dba)(2) + nTFP), a mixture often used as a catalyst promoter in several synthetic organic reactions, is found to be less reactive than {Pd(dba)(2) + nPPh(3)} for small values of n (n. = 2 or 4) whereas it is more reactive for higher values of n (n > 6). Conversely, in DMF, {Pd(dba)(2) + nTFP} is always found to be more reactive than {Pd(dba)(2) + nPPh(3)} whatever n (n greater than or equal to 2).
    DOI:
    10.1021/om971064u
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