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金属有机化学是化学的一门分支学科,它起始于研究金属与有机配体结合的化学,无机化学偏重于M—O,M—N,金属与电负性较大的杂原子配位的化合物,有机化学则偏重于M—C,金属与碳成键的化合物,有时这两类配合方式难以截然分开,统称为金属有机化学或配位化学。有机化学工作者较多地应用这类化合物于合成有机化合物,无机化学工作者较多研究它们的结构和性质;物理化学从理论上研究它们的结构和性质之间的关联和规律。本文试图介绍金属有机化合物的结构、活性及应用的近况。七十年代以前,人们习惯于从已经合成出的金属有机分子模式去进行结构的推导。二茂铁的合成是带有偶然性的,更早的羰基金属的发现也同样是偶然性的,每次这类新的金属有机化合物的发现,都促进了人们去研究它们的结构,理论上去解释新类型金属有机化合物的结构或键型。 相似文献
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理论有机化学也叫物理有机化学,它是由物理化学和有机化学相结合而发展起来的一门边缘学科。实际上它主要是从有机化合物的结构研究和反应机理的研究两方面去探讨有机化学。它开始于二十年代,到1940年出版了第一本名为《物理有机化学》专著。近十年来,发展迅速。在科学实践方面,近十年各国合成新化合物增长的速度很快,其数量竟占有史以来总数的三分之一。1972年估计的总数是六百万,每年增长三十余万,有机物占十之八九。有人认为,现在除了绝大部分生物高分子外,凡属自然界存在的不论如何复杂的分子都 相似文献
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随着现代有机结构理论的出现,有机化学逐渐发展成为一门系统、严密、理论与实践并重的科学。现代基础有机化学的教学已经形成了以结构理论为主线,以命名、物理性质、化学性质及用途为基础的体系。学生掌握了结构理论这把钥匙后,对大多数有机化学现象便可进行初步的解释。但是我们学习有机化学的目的不纯粹是为了解释现象,更重要的是要应用所学知识来 相似文献
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金属有机化合物在有机合成中的应用,推动了有机化学的发展。本世纪五十年代前,应用于合成的金属有机仅局限于一、二主族元素的化合物。五十年代后,由于 K.Ziegler、H.C.Brown 和 G.Wittig 的贡献,使应用于合成的金属有机化合物扩展到三、五主族和过渡元素,跳出了原来的一、二主族框框,同时又扩展到类金属有机;另一方面,由于二茂铁的发现,使人 相似文献
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人们都知道,高分子材料的大量应用,有机化合物、药物的广泛生产和分子生物学、遗传工程研究的蓬勃开展等,都是与有机化学这一基础科学的大发展直接相关的。但数十年前,有机化学还曾被一些人看作是一种“艺术”。如今,它却已成为一门既相当成熟而又活力充沛的重要学科了。这一惊人的变化,正反映了物理有机化学的作用和发展,物理有机化学工作者从结构和反应机理两大方面,为有机化合物的合成和结构工作寻找有指导性意义的概念和规律。因此,从这个意义来说,物理有机和有机化学以及有关生产实践的关系,就是理论和实践的关系。同时,它又是有机化学的一个组成部分。在近年的原始文献中,它约占有机化学的三分之一。卅余年前,它已被列为有关学科研究生的必修课程之一。掌握并运用了物理有机化学的概念、方法的科技工作者,对于近几十年来有机、高分子工业的飞速发展,是起了重要作用的。生产斗争是推动科学发展的根本动力和物质基础,而自然科学实践又有其相对的独立性。科学研究 相似文献
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前言近年来,锂有机化合物的研究工作发展非常迅速,应用相当广泛。这主要是由于它在精细有机、基本有机、高分子合成的理论和实际应用方面起着许多重要而独特的作用。例如,锂有机化合物能使异戊二烯聚合得到含94%顺-1,4-聚异戊二烯橡胶;又如,用苯基锂和三氯三苯基硼氮六 相似文献
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自然科学的发展,总是理论与实验相互配合着发展的一个辩证过程,即实验——理论——实验,循环上升地不断发展.有机化学的发展也不例外.理论有机化学的各种观点,促使实验有机化学蓬勃发展,而旧的理论与新的实验现象之间的矛盾,又为新的理论的发展提供了素材和提出了课题.有机化学中的。电子理论”就是这样发展起来的.该理论最重要的观点之一是“电荷密度”,用这种观点曾成功地解释了不少有机化学的经验规律.但有许多实验现象仅用“电荷密度”是不能解释的,因而又出现了新的理论,其中最著名的当推Woodward-Hoffmann规则,或称“轨道对称性守恒原理”~([1]),它成功地用于解释并预言 相似文献
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《化学学报》2013,(7):1079
中国·合肥2013.9.12-15由中国化学会主办、中国科学技术大学承办的第十届全国物理有机化学学术会议定于2013年9月12至15日在合肥召开。作为有机化学的基础理论,物理有机化学用物理和物理化学的概念、理论和方法研究有机分子的结构、结构与性能的关系、以及有机化学反应机理,在有机化学的发展中起到了重要作用。20世纪是物理有机化学快速发展和学术活跃的时期,进入新世纪后,科学仪器与理论方法不断创新,生命科学、材料科学、信息科学等学科的蓬勃发展,给物理有机化学带来了新的机遇和挑战,物理有机化学进入了一个新的发展时期。本次会议的宗旨是继承和发扬前辈物理有机化学家的光荣传统和科学理念,交流学 相似文献
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90年前,公历1861年9月19日,出身於遥远的喀山的俄罗斯青年化学家布特列洛夫(А.МБутдеров)於在斯拜尔(Speyer)举行的国际会议上作了“论物质的化学结构”的报告。在报告中他叙述了自己对有机化合物的性质的看法以及被他称为“有机化合物结构理论”的学说。这个报告标志着有机化学发展中的一个大时代。永远和伟大的俄罗斯化学家布特列洛夫的名字联系在一起的新的理论引起了有机化学惊人的发展,并且後来一直和有机化学工业紧密地结合在一起了。在将近一世纪的时间里它是引导研究者在有机化合物奇异的迷障里向 相似文献
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稀土金属有机化合物的合成和研究已经取得了很大进展,特别是一系列σ键化合物的合成开辟了金属有机化学的新领域。对稀土金属有机化合物的研究既具有重要的理论意义,也有很大的实际意义。稀土金属有机化合物的发展基于二茂铁[Fe(C_5H_5)_2]的合成。三十年代后期的PIetz和四十年代中期的Gilman和Jones,他们就试图合成ⅢB族元素金属有机化合物,结果没有成功。五十年代中期的Wilkinson和Birmingham首先合成了稀土金属三环戊二烯化合物。到六十年代已能合成出一系列稀土金属环戊二烯化合物。稀土金属有机化合物在八十年代的今天仍是一个非常活跃的学科领域。稀土金属有机化合物可按其相连基团(或配位基)的类型来分类;也可以按稀土金属与配位体之间键的类型来分 相似文献
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虽然在1868年以前,化学家们逐渐能用合成方法制得比较复杂的有机化合物,像一系列的有机酸,但是他们往往没有信心,理由很简单,因为没有较好的理论基础,或者说,当时的有机化学理论比起实际的需要要落后得多,有大量的实际材料,需要理论来解释而没有,这是因为理论的落后而阻碍了有机化学的进一步发展,直到波特列洛夫发表了他的构造理论的学 相似文献
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继早期有机化学(本质上可以看成是碳原子簇化学)和硼原子簇化学两门非过渡元素原子簇化学发展之后,过渡金属原子簇化学逐渐发展成为无机化学和金属有机化学中最活跃的新化学领域之一.由于催化化学、分子生物学和材料科学等方面的推动,过渡金属原子簇化学在近十多年来取得了很大的发展,并且很快地出现了一些定量或半定量地阐明原子簇结构的量子化学理论.但是,应该看到,过渡金属原子簇化合物的合成化学和反应化学仍然是处在一个形成的时期.一百三十多年前,法国化学家Roussin合成了第一个被称为陆森黑盐(Black Roussin Salt)的铁硫簇合物阴离子[Fe_4S_3(NO)_7]~-。这个化合物的合成,形象地说 相似文献
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一缺位杂多阴离子XW11O(12-n)-39(X=P5+,Si4+,B3+,Ga3+)含硫有机膦衍生物的合成及结构表征 总被引:4,自引:0,他引:4
杂多化合物的衍生物由于具有潜在的多功能催化性能,长期以来一直受到人们的关注[1~3].将有机或有机金属基团引入杂多化合物中以修饰杂多阴离子的部分外部骨架结构,对研究杂多化合物的性质和应用及新型催化剂的开发具有重要意义[4,5].在杂多化合物表面引入适当的有机基团还可改善其溶解性能及其它物理性质,从而拓宽其应用范围.研究结果表明,这类化合物还具有很好的抗病毒和抗肿瘤活性[6,7].Klemperer等[8]合成的[(η5-C5H5)TiPW11O39]4-将多酸与金属有机化合物有机地融为一体,从而开辟了多酸金属有机化学的新领域.此后,相继合成了许多多酸型金属有机化合物[9],然而缺位杂多阴离子的有机膦衍生物的研究却鲜见报道[10]. 相似文献
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