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硫氧化物碳 - 硫键的激活

Joseph M O'Connor1, Kevin D Bunker, Arnold L Rheingold

  • 1Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, San Diego, La Jolla, California 92093, USA. jmoconnor@ucsd.edu

Journal of the American Chemical Society
|March 24, 2005
PubMed
概括
此摘要是机器生成的。

有机金属化学研究揭示了新的复合物. 基硫氧化物与反应,形成硫氧化物,后者氧化为硫或转化为-硫二聚物.

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科学领域:

  • 有机金属化学 有机金属化学
  • 协调化学 协调化学
  • 硫化学 硫的化学

背景情况:

  • 有机硫化合物及其金属复合物在催化和材料科学中至关重要.
  • 复合体表现出不同的反应性和结构动机.
  • 了解基硫氧化物的转化是开发新型有机金属试剂的关键.

研究的目的:

  • 合成和描述由基硫化物衍生的新型复合物.
  • 为了研究硫氧化物复合物的与氧的反应性.
  • 探索硫氧化物复合物的溶液相稳定性和分解途径.

主要方法:

  • TMSCCSO (p-tolyl) 与 (eta5-C5H5) Co (PPh3) 的反应2.2.
  • 使用X射线晶体学进行复杂物体的表征.
  • 用氧气进行氧化研究.
  • 在室温下进行溶液稳定性研究.

主要成果:

  • 一个硫氧化物复合物的合成, (C5H5) Co(PPh3) ((eta1-CCTMS) [eta1-(S) -SO(p-tolyl) ],通过X射线晶体学特征.
  • 在氧化后形成一个金属硫复合物, (C5H5) Co(PPh3) ((eta1-CCTMS) [eta1-(S) -SO2 ((p-tolyl) ].
  • 将硫氧化物转化为1:4的赤道-赤道和赤道-轴架桥梁-硫酸二聚体的混合物, {(C5H5) Co[mu-S(p-tolyl) ]}2.
  • 通过X射线晶体学对赤道-赤道同质体的表征.

结论:

  • 基硫氧化物可以在有机金属化学中充当多功能联结体.
  • 硫氧化物复合体对氧化和热分解具有明显的反应性.
  • 该研究提供了关于硫复合物的结构多样性和转化途径的见解.