使用催化系统[(Pr i DAB)Pd(Me)(NCMe)] + [{{3,5-(CF 3)2 C 6 H 3 } 4 B] -,其中Pr i DAB = 1,4-二异丙基-1,4-二氮杂-1,3-丁二烯,有可能获得苯乙烯或p的共聚物-甲基苯乙烯与一氧化碳,具有交替的,从头到尾的间同结构,立体化学纯度为92%。为了研究反应机理,通过分离和表征反应中间体来研究共聚的第一步。研究了催化剂对一氧化碳的反应活性,并分离出相应的甲基羰基钯钯引发剂配合物。p的区域特异性2,1插入通过在第一个中间体五元的Palladacycle上进行的NOE测量证明了Pd-酰基键中的-甲基苯乙烯,其中乙酰氧与钯配位。此外,在质子和碳13 NMR光谱中,第二步插入CO和苯乙烯后产生的中间体出乎意料地显示出信号加倍。该发现归因于两种非对映异构体复合物的存在,表明在共聚的初始步骤中,链端立体化学控制并不完全有效。最后,研究了
使用催化系统[(Pr i DAB)Pd(Me)(NCMe)] + [{{3,5-(CF 3)2 C 6 H 3 } 4 B] -,其中Pr i DAB = 1,4-二异丙基-1,4-二氮杂-1,3-丁二烯,有可能获得苯乙烯或p的共聚物-甲基苯乙烯与一氧化碳,具有交替的,从头到尾的间同结构,立体化学纯度为92%。为了研究反应机理,通过分离和表征反应中间体来研究共聚的第一步。研究了催化剂对一氧化碳的反应活性,并分离出相应的甲基羰基钯钯引发剂配合物。p的区域特异性2,1插入通过在第一个中间体五元的Palladacycle上进行的NOE测量证明了Pd-酰基键中的-甲基苯乙烯,其中乙酰氧与钯配位。此外,在质子和碳13 NMR光谱中,第二步插入CO和苯乙烯后产生的中间体出乎意料地显示出信号加倍。该发现归因于两种非对映异构体复合物的存在,表明在共聚的初始步骤中,链端立体化学控制并不完全有效。最后,研究了