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Molecular Models

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Hybridization of Atomic Orbitals I

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According to the molecular orbital (MO) model, benzene has a planar structure with a regular hexagon of six sp2 hybridized carbons. As shown in Figure 1, each carbon is bonded to three other atoms with C–C–C and H–C–C bond angles of 120°. The C–H bond length is 109 pm, and the C–C bond length is 139 pm which is midway between the single bond length of sp3 hybridized carbons (154 pm) and sp2 hybridized carbons (133 pm).
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Hückel's Rule Diagram of π MOs: Frost Circle

The Frost circle or the inscribed polygon method is a graphical method for determining the relative energies of π molecular orbitals (MOs) for planar, fully conjugated, and monocyclic compounds. This method was first described by A. A. Frost and Boris Musulin in 1953.
A Frost circle is constructed by drawing a polygon whose number of edges is equal to the number of carbons of the given cyclic system, with one of the vertices pointing down. Then, a circle is drawn enclosing the polygon so that...

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Un complejo Mo-Mo de tres coordenadas y cuatro veces unido.

Yi-Chou Tsai1, Yang-Miin Lin, Jen-Shiang K Yu

  • 1Department of Chemistry, National Tsing Hua University, Hsinchu 30013, Taiwan, Republic of China. yictsai@mx.nthu.edu.tw

Journal of the American Chemical Society
|October 26, 2006
PubMed
Resumen

Los investigadores sintetizaron un nuevo complejo de dimolibdeno con un enlace triple y lo redujeron para formar un enlace cuádruple. Este enlace cuádruple es inusualmente largo, ofreciendo información sobre el enlace molibdeno-molibdeno.

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Área de la Ciencia:

  • Química organometálica Química orgánica de los metales.
  • Coordinación Química de la Coordinación
  • Síntesis Inorgánica y Síntesis Inorgánica.

Sus antecedentes:

  • La unión molibdeno-molibdeno es un área clave en la química inorgánica.
  • La síntesis de complejos de molibdeno de baja valencia es un desafío.
  • Los ligandos estéricamente obstaculizados pueden estabilizar enlaces inusuales entre metales.

Objetivo del estudio:

  • Para sintetizar y caracterizar nuevos complejos de dimolibdeno.
  • Investigar la formación y la naturaleza de los enlaces metal-metal en estos complejos.
  • Para explorar la influencia de los ligandos voluminosos en las características de los enlaces molibdeno-molibdeno.

Principales métodos:

  • Reacción de MoCl3(THF) 3 con un reactivo de amida de litio.
  • Caracterización mediante espectroscopia de RMN, análisis elemental y cristalografía de rayos X.
  • Métodos reductivos para lograr estados de oxidación más bajos.
  • Computaciones de la teoría de la densidad funcional (DFT).

Principales resultados:

  • Síntesis de un complejo de dimolibdeno con triple enlace, 1,2-Mo2Cl2 [Me2Si(NDipp) ]2.2.
  • Caracterización de la sinconformación y la naturaleza sensible al aire del complejo 1.
  • Reducción a un complejo dimérico de enlaces cuádruples, Mo2[Me2Si(NDipp) 2 (2) (2).
  • Determinación de una larga longitud de enlace cuádruple Mo-Mo de 2.1784(12) Å.
  • Los cálculos de DFT proporcionaron información sobre el bono cuádruple.

Conclusiones:

  • El voluminoso ligando Me2Si(NDipp) 2 facilita la formación de especies de dimolibdeno de baja coordinación.
  • El enlace cuádruple sintetizado es uno de los más largos reportados, ofreciendo datos valiosos sobre la unión metal-metal.
  • Los estudios de DFT apoyan las características estructurales y de enlace de los bonos cuádruples.