已经研究了丁-2-炔与三乙氧基硅烷的均一的,Rh催化的氢化硅烷化。用作催化剂前体的所有铑配合物均包含t Bu 2 PCH 2 P t Bu 2(“ dtbpm”)作为螯合配体。二聚体[(dtbpm)RhCl] 2(10)的晶体和分子结构已经通过X射线衍射确定。在己-1-烯的氢化硅烷化反应中,显示出配合物10是缓慢的催化剂,而丁-2-炔则被更快地氢化硅烷化。效率更高,选择性更高的催化剂是添加PPh 3的10,相当于使用单体(dtbpm)RhCl(PPh3)。在这种情况下,(E)-2-三乙氧基甲硅烷基丁-2-烯仅形成并且具有高周转率。对于10及其PPh 3衍生物,通过解离过程形成的14电子片段[(dtbpm)RhCl]是Harrod-Chalk型催化循环中最可能的活性中间体。对(dtbpm)RhCl(PPh 3)的PPh 3离解平衡进行了详细研究,并确定了其热力学参数。以铑烷基络合物作为催化剂
已经研究了丁-2-炔与三乙氧基硅烷的均一的,Rh催化的氢化硅烷化。用作催化剂前体的所有铑配合物均包含t Bu 2 PCH 2 P t Bu 2(“ dtbpm”)作为螯合配体。二聚体[(dtbpm)RhCl] 2(10)的晶体和分子结构已经通过X射线衍射确定。在己-1-烯的氢化硅烷化反应中,显示出配合物10是缓慢的催化剂,而丁-2-炔则被更快地氢化硅烷化。效率更高,选择性更高的催化剂是添加PPh 3的10,相当于使用单体(dtbpm)RhCl(PPh3)。在这种情况下,(E)-2-三乙氧基甲硅烷基丁-2-烯仅形成并且具有高周转率。对于10及其PPh 3衍生物,通过解离过程形成的14电子片段[(dtbpm)RhCl]是Harrod-Chalk型催化循环中最可能的活性中间体。对(dtbpm)RhCl(PPh 3)的PPh 3离解平衡进行了详细研究,并确定了其热力学参数。以铑烷基络合物作为催化剂