用茂锆金属配合物探索新型有机反应

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:ru438185839
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
1951年二茂铁的发现打开了茂金属配合物的大门,其特殊的夹心结构促使化学家对过渡金属参与的有机合成反应进行系统的研究,多种不同结构与性能的茂金属配合物被合成出来,它们在合成反应、催化反应、生物制药、光电材料等领域有重要的应用。二茂锆配合物(如二氯二茂锆Cp2ZrC l2、二氯二茚基锆Ind2ZrC l2等)是典型的茂金属配合物,其作为烯烃聚合催化剂已广为人知,同时它也是重要的有机合成的中间体。本文以二茂锆金属配合物为反应中间体来开发新型有机反应,并合成一系列新型的有机化合物。论文主要分为三个部分。第一部分是以Ind2ZrC l2为出发点,经与丁基锂试剂和炔烃反应后得到锆杂环戊二烯,然后与NCS(N-氯代丁二酰亚胺)或NBS(N-溴代丁二酰亚胺)反应将锆杂环戊二烯基开环,再加入四氯化钛反应得到茚基耦合产物。反应在不同的溶剂体系中生成的产物截然不同,当在甲苯中进行时,产物为茚基与丁二烯的耦合产物,而当反应在四氢呋喃中进行时,产物为双茚基耦合产物,通过探索简化了实验方案,当茚基锆上丁基、乙基时都可以直接与四氯化钛反应就可以生成双茚基耦合产物,当茚基锆上是甲基和氯的时候得不到双茚基耦合产物。第二部分是利用茂锆金属配合物上的烷氧基的消除反应合成丙二烯(又称联烯)衍生物,Cp2ZrCl2先与乙基溴化镁反应生成Cp2ZrEt2,再与带烷氧基的炔烃反应生成锆杂环戊烯,烷氧基随即在锆原子上消除生成端联烯。另外Cp2ZrC l2与丁基锂反应生成Cp2ZrBu2,再分别与?-烯烃和带烷氧基炔烃反应生成锆杂环戊烯,接着烷氧基消除生成端联烯。第三部分是联烯衍生物的环化反应。联烯上的金属锆与CuCl发生转金属反应生成联烯铜化合物,联烯铜随即自发环化生成五元环物种,最后该五元环物种耦合生成联五元环衍生物。这与文献上联烯锆环化生成四元环的反应结果截然相反。本文用二茂锆金属配合物探索了新型有机反应,取得了一系列重要结果,为有机合成方法学提供了新的理论数据,为茂金属在有机合成上的应用提供了新的思路。
其他文献
实际化工过程中有很多气液共存装置,而气液相物理特性差异很大,但通常情况下都将与气相物料相关的动态方程进行拟稳态处理,致使气液相过程变量在相同的时间尺度上变化,不能反
目前,随着温室气体排放量的增加,温室效应给世界各地带来了诸多环境问题。众所周知,温室气体的主要成分即为CO2,为减少大气中的CO2含量,一个行之有效的方法是将其转化成可利
近年来,新疆油田公司风城作业区超稠油产量逐年提高,受限于克拉玛依炼厂加工能力和克拉玛依地区原油储罐情况,需要通过克-乌输油管道将部分风城稠油输送至王家沟油库。风城稠
城市地铁隧道在盾构掘进过程中,由于实际操作过程的不确定性,和在施工过程中不可避免的引起土层发生扰动破坏,而且在隧道施工阶段也会产生地表沉降,当地表沉降过大时就会直接
近年来由于CO2是温室效应的主要贡献者之一,二氧化碳的循环利用已成为一个重要的课题。其中,TiO2是一种很有前途的催化剂。利用密度泛函理论,本论文主要研究TiO2不同晶面对催
甲醇制丙烯(methanol to propylene,MTP)技术是基于我国煤炭、甲醇资源的现状,结合聚丙烯等产品的现实供需状况做出的选择。本论文开展用于甲醇制丙烯反应ZSM-5分子筛的构效
在量子色动力学(QCD)自旋物理中,研究强子散射过程中与自旋相关的不对称度对于理解非平庸夸克和强子自旋结构来说是一项重要工作。实验上已经对非极化的Drell-Yan过程中的cos
涡激振动的发生机理至今未获得完全的揭示,但积累了相当一部分有价值的研究成果,在这之中,对于来流向增压区流体形态与涡激振动之间的关联性方面则鲜少有研究涉猎。首先,本文
近些年随着计算机图形学与可视化仿真技术的发展和应用,植物建模及其仿真逐渐成为国内外重要的应用研究领域之一。花卉建模作为植物建模领域的重要分支,是构建虚拟自然场景的
化石燃料在燃烧过程中产生了大量CO2气体,造成了全球性环境问题,加速了温室效应。如何有效捕集工业废气中的CO2,是当前研究的一大热点。对此,中国石油大学流体相平衡实验室提