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有機金屬試劑

有機金屬試劑是含有碳-金屬鍵的化合物。為了討論的目的,我們將考慮的唯一化合物是M=Li或Mg的化合物。當M=Li時,有機金屬試劑稱為有機鋰試劑。當M=Mg時,它被稱為格氏試劑。


通過阿拉丁有機金屬試劑促進許多有機分子的合成。 Sigma-Bond復分解是一種形成新的碳 - 碳纖維鍵的合成方法。 Sigma? - 鍵的復分解通常與最高氧化狀態的早期過渡金屬配合物一起使用。使用在其最高氧化狀態下的過渡金屬可防止發生其他反應,例如氧化添加。除了Sigma鍵復分解之外,烯烴復分解用于合成各種碳 - 碳PI鍵。既不是Sigma鍵的復分解或烯烴復分解都不會改變金屬的氧化狀態。許多其他方法用于形成新的碳 - 碳鍵,包括β-氫化物消除和插入反應。


阿拉丁提供一系列有機金屬試劑,這些有機金屬試劑常被我們的客戶應用于如下應用:


有機金屬試劑通常用于催化。主要工業方法包括氫化,氫化硅烷化,氫氰化,烯烴復分解,烯烴聚合,烯烴寡聚化,羧化,甲醇羰基化和加氫甲?;?。在許多異質催化過程中也調用有機金屬中間體,類似于上面列出的那些。另外,假設有機金屬中間體用于費氏托工藝。


有機金屬試劑通常用于小型精細化學合成,特別是在交叉偶聯反應中,形成碳鍵,例如碳鍵。 Suzuki-Miyaura偶聯,Buchwald-Hartwig胺化用于從芳基鹵化物,和Sonogashira偶聯等中生產芳基胺。


有機金屬試劑在商業反應中找到廣泛的用作均勻催化劑和化學計量試劑。例如,有機鋰,有機鎂和有機鋁化合物,其實例是高堿性和高度還原,是有用的化學計量,但也催化了許多聚合反應。


幾乎所有涉及一氧化碳依賴于催化劑的方法,稱為羰基化的值得注意的實例。通過Monsanto工藝和CATIVA工藝中的金屬羰基絡合物催化來自甲醇和一氧化碳的乙酸的產生。大多數合成醛通過加氫甲?;a生。通過氫化加氫甲?;苌娜┥a的合成醇的大部分合成醇。類似地,瓦克方法用于乙烯氧化至乙醛。



受約束的幾何有機鈦絡合物是烯烴聚合的預催化劑。

幾乎所有涉及烯烴衍生聚合物的產業方法依賴于有機金屬催化劑。通過Ziegler-Natta催化和均勻的幾何催化劑,通過Ziegler-Natta催化作用,通過Ziegler-Natta催化作用,通過受約束的幾何催化劑來生產。


大多數涉及氫的方法依賴于金屬基催化劑。而散裝氫化(例如,人造黃油生產)依賴于異質催化劑,用于生產精細化學品,這種氫化依賴于可溶性(均勻)有機金屬試劑或涉及有機金屬中間體。有機金屬試劑允許這些氫化不對稱地進行。


許多半導體由三甲基鎵,三甲基氨基,三甲基丙烯酸和三甲基丙烯制成。通過在發光二極管(LED)的生產中,將這些揮發性化合物與氨,胂,膦和相關氫化物一起分解,并在加熱的基板上與加熱的基板進行分解。

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