Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

テトラ (((ビニル)) フォスフォニウムカチオン [ ((CH2=CH) 4P]+は

Uwe V Monkowius1, Stefan D Nogai, Hubert Schmidbaur

  • 1Anorganisch-chemisches Institut, Technische Universität München, Lichtenbergstrasse 4, 85747 Garching, Germany.

Journal of the American Chemical Society
|February 12, 2004
PubMed
まとめ

テトラ・ビニル・フォスフォニウム塩の新合成法により,高収量が得られる. この研究は,これらの新しいビニルフォスフォニウム化合物の合成と構造的特徴を詳細に説明します.

関連する実験動画

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Platinum and Gold Complexes with Unusual Oxidation States and Their Potential Role in Anticancer and Therapeutic Modalities.

Chemical reviews·2025
Same author

Electronic Structure and Spectroscopic Properties of Group-7 Tri-Oxo-Halides MO<sub>3</sub>X (M = Mn-Bh, X = F-Ts).

Inorganic chemistry·2021
Same author

Permanganyl Fluoride: A Brief History of the Molecule MnO<sub>3</sub> F and of Those Who Cared For It.

Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)·2020
Same author

Innovative Molecular Design Strategies in Materials Science Following the Aurophilicity Concept.

Chemical reviews·2020
Same author

Excimer and Exciplex Formation in Gold(I) Complexes Preconditioned by Aurophilic Interactions.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2020
Same author

Proof of Concept for Hydrogen Bonding to Gold, Au⋅⋅⋅H-X.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2019

科学分野:

  • 有機化学 オーガニック・ケミストリー
  • オーガノフォスファルス 化学 化学
  • マテリアルサイエンス 材料科学

背景:

  • テトラ ((ビニル) フォスフォニウム塩は,多用途の構成要素である.
  • これらの化合物の効率的な合成経路は限られている.
  • 構造的性質を理解することは,アプリケーションにとって極めて重要です.

研究 の 目的:

  • テトラ・ビニル・フォスフォニウム塩の便利で高生産性の合成を開発する.
  • 合成された化合物とその中間物質を特徴付ける.
  • テトラ (((ビニル)) フォスフォニウムカチオンの基底状態の形状を調査するために.

主な方法:

  • ビニルアセテートによるフォスフィン (PH3) の水酸化.
  • 2-ヨドエタノールを用いたクォーターニゼーションに続いてアセチル化.
  • エセティック酸の除去により,最終的なフォスフォニウム塩が得られます.
  • X線結晶学を含む分析およびスペクトロスコピクデータを用いて特徴づけ.
  • 構成分析のための量子化学計算.

主要な成果:

  • テトラ・ビニル・フォスフォニウム塩の高収量合成が達成されました.
  • [Vi4P]+[BPh4]-の結晶構造は,カチオンに対する低対称性 (C1) プロペラ形状を明らかにした.
  • このプロペラ形状は,テトラビニール元素種に一般的であることが判明しました.
  • 通常,テトラエチル元素の類似体で観察されるS4対称性とは対照的に描かれました.
  • アルキルトリビニルフォスフォニウム塩も同様の手順で合成されました.

結論:

  • 開発された合成経路は,テトラ・ビニル・フォスフォニウム塩への効率的なアクセスを提供します.
  • この研究は,テトラビニール元素種の特徴的な低対称性プロペラ形状を明らかにしています.
  • この研究は,潜在的な応用を持つ有機リン化合物の理解と合成に貢献します.