基于β-酮亚胺基和苯氧基亚胺基配体[[2,6- i Pr 2 C 6 H 3)N═CH(8-R 1 C 10 H 7)O] Ni的一系列新型镍(II)甲基吡啶配合物(Me)(Py)(5a,R 1 =苯基; 5b,R 1 =降冰片基),[(2,6- i Pr 2 C 6 H 3)N═CH(8-R 1 C 10 H 5)O ] Ni(Me)(Py)(6a,R 1 =苯基; 6b,R 1=降冰片基),和[(2,6- i Pr 2 C 6 H 3)N═CHCHC(2'-R 2 C 6 H 4)O] Ni(Me)(Py)(7a,R 2 = H;在图7b中,R 2=苯基)已经被合成和表征。通过X射线晶体学分析进一步证实了5a和6b的分子结构。这些络合物对乙烯聚合显示出非常不同的催化性能。5a等特殊催化剂结构的设计与建造带有一个指向镍(II)中心的苯基的事实证明是提高催化剂稳定性的有效策略。值得注意的是,根据1
基于β-酮亚胺基和苯氧基亚胺基配体[[2,6- i Pr 2 C 6 H 3)N═CH(8-R 1 C 10 H 7)O] Ni的一系列新型镍(II)甲基吡啶配合物(Me)(Py)(5a,R 1 =苯基; 5b,R 1 =降冰片基),[(2,6- i Pr 2 C 6 H 3)N═CH(8-R 1 C 10 H 5)O ] Ni(Me)(Py)(6a,R 1 =苯基; 6b,R 1=降冰片基),和[(2,6- i Pr 2 C 6 H 3)N═CHCHC(2'-R 2 C 6 H 4)O] Ni(Me)(Py)(7a,R 2 = H;在图7b中,R 2=苯基)已经被合成和表征。通过X射线晶体学分析进一步证实了5a和6b的分子结构。这些络合物对乙烯聚合显示出非常不同的催化性能。5a等特殊催化剂结构的设计与建造带有一个指向镍(II)中心的苯基的事实证明是提高催化剂稳定性的有效策略。值得注意的是,根据1