Jove
Visualize
联系我们
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
关于 JoVE
概览领导团队博客JoVE 帮助中心
作者
出版流程编辑委员会范围与政策同行评审常见问题投稿
图书馆员
用户评价订阅访问资源图书馆顾问委员会常见问题
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experiments存档
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教师资源中心教师网站
使用条款与条件
隐私政策
政策

相关实验视频

延长型二复合体的合成和光谱特性:温度和同位素对H-H距离的依赖.

James K Law1, Heather Mellows, D Michael Heinekey

  • 1Department of Chemistry, Box 351700, University of Washington, Seattle, Washington 98195-1700, USA.

Journal of the American Chemical Society
|February 7, 2002
PubMed
概括

二复合体显示温度依赖的H-H键距离. 用或的同位素替代缩短了H-H键,其效果由辅助配体调节.

相关实验视频

相关概念视频

您也可能阅读

相关文章

通过共同作者、期刊和引用图与本文相关的文章。

排序
Same author

H<sub>2</sub> addition to (<sup>Me4</sup>PCP)Ir(CO): studies of the isomerization mechanism.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)·2018
Same author

Detection of an Iridium-Dihydrogen Complex: A Proposed Intermediate in Ionic Hydrogenation.

Journal of the American Chemical Society·2017
Same author

Characterization of a palladium dihydrogen complex.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2015
Same author

Oxyfunctionalization with Cp*Ir(III)(NHC)(Me)(Cl) with O₂: identification of a rare bimetallic Ir(IV) μ-oxo intermediate.

Journal of the American Chemical Society·2015
Same author

Hydrogenation of carboxylic acids catalyzed by half-sandwich complexes of iridium and rhodium.

Journal of the American Chemical Society·2013
Same author

Catalytic disproportionation of formic acid to generate methanol.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2013

科学领域:

  • 有机金属化学 有机金属化学
  • 协调化学 协调化学
  • 频谱学是一种光谱学.

背景情况:

  • 复合物与二联体是催化反应中的关键中间体.
  • 了解这些复合物的结构动态对于阐明反应机制至关重要.

研究的目的:

  • 为了合成和描述新型的二复合物.
  • 为了研究温度,磁场和同位素替代对H-H键距离的影响.

主要方法:

  • 通过化物前体与H的反应合成[Cp/Cp*Ru(P-P) H(2) ](+) 复合物.
  • (D(2)) 和三 (T(2)) 标签,以研究同位素效应.
  • 核磁共振 (NMR) 光谱法用于测量H-D和H-T合.

主要成果:

  • 成功制备了二复合物.
  • 观察到H-H键距离的温度依赖,与计算预测一致.
  • 在同位素替代 (D(2) 或T(2) 时,H-H键的显著缩短.
  • 辅助连接体集极大地影响了温度的依赖.

结论:

  • 二复合体表现出动态的H-H键行为.
  • 同位素替代和温度是控制H-H键长度的关键因素.
  • 连接体设计对于调整这些复合物的特性很重要.