过渡
金属
硫键是
生物系统 1 和工业催化剂中的重要连接。2
硫化镍尤其是天然氢化酶的关键成分 3,并且是当前加氢处理催化剂中的活性
促进剂。2 了解
金属
硫的性质活性位点的连接可以提供有关改进催化的方法的见解,并提供对簇形成和簇互变反应的更好理解。方案 1 显示了
硫原子与负载
镍的三种可能结合模式。虽然在整个文献中可以找到许多结合模式 A4 和 B5 的例子,但没有可靠的证据表明溶液相中存在末端
硫基复合物,例如 C。 6 此外,对于 9 族和 10 族
金属,假设末端
硫基络合物是中间体的情况很少,7 并且没有实验证据支持这种物种的存在。早期过渡
金属的末端
硫化物络合物是众所周知的,并显示出广泛的反应性。8 然后可能会预期晚期
金属类似物提供类似丰富的
化学。已发现雷尼
镍和均质
镍配合物 9 可对多种有机
硫底物进行脱
硫。这些反应中
硫原子的归宿通常是
硫化镍,因此在传统实验室条件下无法催化。然而,我们小组最近的一些报告