数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页
分子通
化学资讯
化学百科
反应查询
关于我们
请输入关键词
历史搜索
热门化合物
HOT
喹啉
水杨醛
二溴甲烷
谷胱甘肽
L-乳酸
苯巴比妥
辣椒碱
非那明
百草枯
联苯烯
首页
分子通
[(η5-C5Me5)(PMe3)IrMe(propene)][OTf]
[(η5-C5Me5)(PMe3)IrMe(propene)][OTf] | 910315-11-6
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
[(η5-C5Me5)(PMe3)IrMe(propene)][OTf]
英文别名
——
CAS
910315-11-6
化学式
CF
3
O
3
S*C
17
H
33
IrP
mdl
——
分子量
609.713
InChiKey
VQTCYNCSWVDXSF-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
物化性质
计算性质
ADMET
安全信息
SDS
制备方法与用途
上下游信息
反应信息
文献信息
表征谱图
同类化合物
相关功能分类
相关结构分类
反应信息
作为反应物:
描述:
Na12(Ga4(1,5-bis(2,3-dihydroxybenzamido)naphthalene))6 、
[(η5-C5Me5)(PMe3)IrMe(propene)][OTf]
以
重水
为溶剂, 生成
参考文献:
名称:
铱客体在超分子主体内的 C-H 键活化反应的范围和机制:逐步离子对客体解离机制
摘要:
手性自组装超分子 M(4)L(6) 组件已被证明是一系列能够激活 CH 键的反应性单阳离子半夹心铱客 1、3 和 4 的合适宿主。封装后,发生有机底物的选择性 CH 键活化。在醛和醚底物的 CH 键活化中观察到精确的尺寸和形状选择性。该反应表现出显着的动力学非对映选择性。热力学研究表明,铱的起始材料和产品与主体组件紧密结合。封装过程在很大程度上是熵驱动的。使用水溶性磷化氢陷阱和添加盐的动力学研究为 [4 子集 Ga(4)L(6)] 的客体离解的独特逐步机制提供了证据。铱客体 4 首先从主体腔中解离,与主体外部形成离子对。然后,该物种从宿主外部完全解离到本体溶液中。模型离子对中间体直接用 (1) H NMR NOESY 技术表征。铱客体解离的速率比在 CH 键活化过程中观察到的速率慢,表明选择性 CH 键活化反应发生在超分子主体的腔内。
DOI:
10.1021/ja061412w
作为产物:
描述:
(η(5)-C5Me5)(PMe3)Ir(Me)(OTf) 、
三聚丙烯
以
二氯甲烷
为溶剂, 以97%的产率得到[(η5-C5Me5)(PMe3)IrMe(propene)][OTf]
参考文献:
名称:
铱客体在超分子主体内的 C-H 键活化反应的范围和机制:逐步离子对客体解离机制
摘要:
手性自组装超分子 M(4)L(6) 组件已被证明是一系列能够激活 CH 键的反应性单阳离子半夹心铱客 1、3 和 4 的合适宿主。封装后,发生有机底物的选择性 CH 键活化。在醛和醚底物的 CH 键活化中观察到精确的尺寸和形状选择性。该反应表现出显着的动力学非对映选择性。热力学研究表明,铱的起始材料和产品与主体组件紧密结合。封装过程在很大程度上是熵驱动的。使用水溶性磷化氢陷阱和添加盐的动力学研究为 [4 子集 Ga(4)L(6)] 的客体离解的独特逐步机制提供了证据。铱客体 4 首先从主体腔中解离,与主体外部形成离子对。然后,该物种从宿主外部完全解离到本体溶液中。模型离子对中间体直接用 (1) H NMR NOESY 技术表征。铱客体解离的速率比在 CH 键活化过程中观察到的速率慢,表明选择性 CH 键活化反应发生在超分子主体的腔内。
DOI:
10.1021/ja061412w
点击查看最新优质反应信息
热门分子
TOP
喹啉 | 91-22-5
水杨醛 | 90-02-8
二溴甲烷 | 74-95-3
谷胱甘肽 | 70-18-8
L-乳酸 | 79-33-4
苯巴比妥 | 50-06-6
辣椒碱 | 404-86-4
非那明 | 300-62-9
百草枯 | 4685-14-7
联苯烯 | 259-79-0
香茅醛 | 106-23-0
苯甲腈 | 100-47-0
4-硝基苯肼 | 100-16-3
黄夹苷 | 11018-93-2
上一个:(6
R
)-3-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-7
t
-((
RS
)-2-nicotinoyloxy-2-thiophen-2-yl-acetylamino)-8-oxo-(6
r
H
)-5-thia-1-aza-bicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
下一个:1192545-92-8