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tetrakis(η(3)-allyl)tungsten;

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
tetrakis(η(3)-allyl)tungsten;
英文别名
(η3-C3H5)4W
tetrakis(η(3)-allyl)tungsten;化学式
CAS
——
化学式
C12H20W
mdl
——
分子量
348.141
InChiKey
VCKRAAAJFKVPPX-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
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  • 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:
    tetrakis(η(3)-allyl)tungsten;盐酸 作用下, 以 正戊烷 为溶剂, 以50%的产率得到{(η3-C3H5)3WCl}2
    参考文献:
    名称:
    η 3 -烯丙基配合物钨-I。制备和[η反应3 -C 3 H ^ 5)3 WCL] 2
    摘要:
    (η的改进的合成3 -C 3 H ^ 5)4从W(OPH)W,6被报告,和烯丙基溴化镁。与HX(X =氯,溴)或碘导致进一步的反应[(η 3 -C 3 H ^ 5)3 WX] 2项的化合物,其又与供体配体反应以形成加合物(η 3 -C 3 H ^ 5)3 W(L)X。(η的治疗3 -C 3 H ^ 5)3 W(PME 3)Cl可RMGX(R =甲基,乙基)产生钨-烷基化合物(η3 -C 3 H 5)3 W(PMe 3)R。
    DOI:
    10.1016/s0277-5387(00)84243-6
  • 作为产物:
    描述:
    六氯化钨烯丙基溴化镁四氢呋喃 为溶剂, 以29-45的产率得到tetrakis(η(3)-allyl)tungsten;
    参考文献:
    名称:
    η 3 -烯丙基配合物钨-I。制备和[η反应3 -C 3 H ^ 5)3 WCL] 2
    摘要:
    (η的改进的合成3 -C 3 H ^ 5)4从W(OPH)W,6被报告,和烯丙基溴化镁。与HX(X =氯,溴)或碘导致进一步的反应[(η 3 -C 3 H ^ 5)3 WX] 2项的化合物,其又与供体配体反应以形成加合物(η 3 -C 3 H ^ 5)3 W(L)X。(η的治疗3 -C 3 H ^ 5)3 W(PME 3)Cl可RMGX(R =甲基,乙基)产生钨-烷基化合物(η3 -C 3 H 5)3 W(PMe 3)R。
    DOI:
    10.1016/s0277-5387(00)84243-6
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文献信息

  • Hydrogenolysis of tetra(allyl)tungsten in the presence of tertiary phosphines: synthesis of tris(dmpm)tungsten (0)
    作者:Rein U. Kirss
    DOI:10.1016/0022-328x(95)05500-o
    日期:1995.8
    the presence of tertiary phosphines PEt3, PMePh2, and PPh3 were consistent with formation of the tungsten phosphine hydride complexes WH6(PEt3)3, WH4(PMePh2)4 and WH6(PPh3)3. W(η3-C3H5)4 has advantages over similar hydrogenolysis of WMe6 in that W(η3-C3H5)4 is considerably more thermally and air stable. Pyrolysis of WH4(PMePh2)4 at 400 °C under a hydrogen flow yielded a shiny tungsten powder contaminated
    W(的反应η 5 -C 3 H ^ 5)4用PMe 2博士和Me 2 PCH 2 PME 2(DMPM)下1 h的大气压2在甲苯中在110-120℃下,得到WH 4(PME 2 PH)4和W(DMPa href=https://www.molaid.com/MS_78305 target="_blank">PM)3。上W(的氢光谱研究η 3 -C 3 H ^ P 5)4在叔膦的存在PET 3,PMePh 2,和PPH 3与氢化物配合物WH 6(PEt 3)3,WH 4(PMePh 2)4和WH 6(PPh 3)3的形成一致。W(η 3 -C 3 H ^ 5)4有超过WME的类似优点氢解6在W(η 3 -C 3 H ^ 5)4是相当多的热和空气是稳定的。WH 4(PMePh 2)4的热解 在400°C和氢气流下,产生了亮丽的粉,被碳氢化合物残留物污染了。
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