レドックス活性リガンド媒介の酸化添加と,正方形の平面コバルトにおける還元性除去 (III):クロスカップリングのためのマルチ電子反応
Aubrey L Smith1, Kenneth I Hardcastle, Jake D Soper
1School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332-0400, USA.
Journal of the American Chemical Society
|October 1, 2010
まとめ
コバルト (III) 複合体は強いヌクレオフィルとして作用し,アルキルハリドと反応して安定したアルキルコバルト (III) 複合体を形成します. これは,効率的なC−C結合形成のために,コバルト触媒によるネギシのような新種のクロスカップリング反応を可能にします.
科学分野:
- 有機金属化学 有機金属化学
- カタリシス カタリシス カタリシス
- 合成化学 合成化学とは
背景:
- レドックス活性アミドフェノラートリガンドを持つ正方形平面コバルト (III) 複合体は,強力な核愛性特性を有する.
- これらの複合体は,軽度な条件下でアルキルハリドと反応することができる.
研究 の 目的:
- アルキルハリドを含む正方形平面コバルト (III) 複合体の反応性を調査する.
- 新しいコバルト触媒のクロスカップリング反応を開発する.
主な方法:
- コバルト (III) コンプレックスとアルキルハリドの反応により,アルキルコバルト (III) コンプレックスが形成される.
- 5座標の有機金属複合体との反応において,オルガノジンハリドを使用する.
主要な成果:
- 安定した正方形ピラミッドアルキルコバルト (III) 複合体が生成された.
- コバルトのNegishiのようなクロスカップリングのための完全な触媒サイクルが,コバルトの酸化状態を変えることなく確立されました.
- 反応は,リガンドの酸化と還元性除去を経由して進行した.
結論:
- コバルト (III) 複合体は,強い核愛素および軽い還元剤として機能することができます.
- コバルト触媒によるネギシのような新種のクロスカップリング反応が開発され,C−C結合形成の新たな経路を提供した.
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