3座標のアリルパラジウムアミド複合体の合成,構造,および還元性除去化学
Makoto Yamashita1, John F Hartwig
1Department of Chemistry, Yale University, P.O. Box 208107, New Haven, Connecticut 06520-8107, USA.
Journal of the American Chemical Society
|April 29, 2004
まとめ
新しく合成された,T形構造を持つパラジウム複合体は,容易にトライアリアミンを形成する. 3座標の複合体は4座標の複合体よりも早く除去され,特定のフェロセニルホスフィンの複合体は反応速度が最も高い.
科学分野:
- 有機金属化学 有機金属化学
- 協調化化学について
- カタリシス カタリシス カタリシス
背景:
- アリルパラジウムアミド複合体は,様々な触媒変換における重要な中間物質である.
- パラジウム複合体の協調環境と電子特性を理解することは,反応性を制御するための鍵です.
- 還元性除去におけるステリック障害と調整数の役割は,依然として活発な研究分野です.
研究 の 目的:
- 新しい3座標のアリルパラジウムアミド複合体を合成し,構造的に特徴づけること.
- 調整数 (三座標対四座標) が,還元的な除去率に与える影響を調査する.
- これらの複合体の反応性に対するステリカルに阻害されたフォスフィンリガンドの影響を調査する.
主な方法:
- X線結晶学を用いた4つの新しいアリルパラジウムアミド複合体の分離と構造的特徴付け.
- 3座標複合体と4座標複合体からの還元性除去率を比較するための運動学的研究.
- ペンタフェニルフェロセニルディテート-ブチルフォスフィン誘導体を含む,単一の,ステリックに阻害されたフォスフィンリガンドを含む複合体の合成.
主要な成果:
- T形の幾何学を持つ4つの3座標のアリルパラジウムアミド複合体が成功して合成され,特徴づけられました.
- これらの3座標複合体は,一部はC-H結合の調整が欠けているが,効率的に還元性除去を経てトリアリアミンを形成した.
- 還元性除去率は,3座標の複合体では,4座標の類似体と比較して著しく速く,ペンタフェニルフェロセニルディテルト-ブチルフォスフィン複合体は最も高い反応性を示した.
結論:
- 真の3座標パラジウム複合体は,トリアリアライミン合成のための非常に反応性の高い中間物質です.
- 調整数の減少は,還元性除去の速度を高め,より効率的な触媒の経路を提供します.
- ペンタフェニルフェロセニルホスフィンのようなステリックに要求されるリガンドは,これらの重要なC-N結合形成反応をさらに加速することができます.
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