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1.
2.
合成了化学式为[(η~5一RC_5H_4)NiPh_2P(CH_2).PPh_2]Cl的六个配合物(式中R=Me,Et;n=2(dppe ).n=3(dppp),n=4(dppb).并用IR和~1H NMR对其进行了表征.考察并讨论了它们对苯基溴化镁与氯化苄和反式-均二氯乙烯交叉偶联反应的催化活性.  相似文献   
3.
4.
含双二苯基膦甲烷铜(Ⅰ)配合物的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
本文概述了含双二苯基膦甲烷铜(Ⅰ)配合物的化学进展,总结了配合物的合成方法:置换法、还原法、电化学方法和直接加成法,全面论述了双核、三核、多核和异核配合物的结构特征,探讨了该类配合物的重要荧光性质。  相似文献   
5.
A new chiral aminophosphine ligand 6,6′-dimethoxy-2,2′-bis(diphenylphosphinoamino)biphenyl(DMBDPPABP) was prepared and its rhodium complex was found to be an effective catalyst for the asymmetric hydrogenation of amidoacrylic acid and its dervatives.The effects of solvent and reaction temperature on enantioselectivity were also studied.  相似文献   
6.
蔡元坝  戴亮等 《结构化学》1990,9(4):315-321
本文从结构化学角度,阐述了标题化合物的EI质谱断裂行为,这些化合物的分子离子基本上按分步断裂分别失去羰基,直至获得[CH3CCo3[PPh2CH2PPh2)]^ 和[CH3CCO3]^ ,然后,这些残基和含膦配体继续断裂,失去Ph,PhP,Ph3P,C7H7,C6H6,C2H2,H2和Co等,生成各种相应的三核,二核和单核钴的碎片离子。  相似文献   
7.
合成了双氯桥双核钯配合物[Ph_2P(o-C_6H_4CO)PdCl]_2·2CH_2Cl_2进行了元素分析、红外光谱表征和晶体结构测定,研究了其催化氢化性能。在30~80℃、氢分压1.0~5.0MPa的范围内。发现该配合物是催化氢化丙烯酸为丙酸的有效催化剂.晶体[Pd_2Cl_2(C_(19)H_(14)OP)_2]·2CH_2Cl_2属P1空间群,a=0.9304(3)nm,b=1.0392(2)nm,c=1.1062(3)nm;a=102.78(2),B=97.35(3),γ=95.25(2),V=1.0264nm~3,M=1032.17,2=1,Dc=1.670g/cm~3,u=13.695cm~(-1),F(000)=512,用1945个独立衍射精修结构,最终R=0.036。  相似文献   
8.
羧基膦-钯-酸体系催化烯烃氢酯基化反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
以钯-膦-酸体系催化烯烃氢酯基化的反应日显重要,而膦配体是决定此反应的重要因素,用二苯基膦乙酸(DPA)为配体的钯催化剂体系,对烯烃的氢酯基化反应作了研究。对影响反应的各种因素如反应温度、反应压力、不同的溶剂、膦配体及酸助剂的量等作了考察,发现此配体对烯烃的区域选择性有改善。并用此催化体系对不同结构的烯烃进行了研究,发现有如下的活性顺序:环烯烃>直链端烯>直链内烯。  相似文献   
9.
以1,4-双(二苯基膦)丁烷为交联剂,以具有四甲基联苯结构的聚芳醚酮为基体材料,分别制备了刚性三苯基膦和柔性三丁基膦修饰的阴离子交联膜材料.交联剂在交联结构形成的过程中转变成季膦盐,在提高膜材料机械稳定性的同时保持离子交换功能基团的含量.研究了2种阴离子交换膜的尺寸稳定性、电导率、机械性能及耐碱稳定性等.研究结果表明,当交联度为20%时,三苯基膦与三丁基膦修饰的阴离子交换膜的拉伸强度分别由未交联时的27和18 MPa提高到45和30 MPa;交联的膜材料在60℃的3 mol/L KOH溶液中浸泡120 h后,三苯基膦修饰的阴离子交换膜的电导率保留率为81%,三丁基膦修饰的阴离子交换膜的电导率保留率为69%,膜的耐碱稳定性均较未交联时有明显提高.交联度相同时,三苯基膦修饰的阴离子交换膜表现出更高的拉伸强度和更好的耐碱稳定性.  相似文献   
10.
方霄龙  李斌  金杰  段宁 《有机化学》2022,(5):1407-1413
将系列o-二苯基膦苯胺配体构成的Ru(Ⅱ)配合物[(PPh3)(o-PPh2C6H4NH2)RuCl2]2(1)、(o-PPh2C6H4NHR)2RuCl2(R=H, 2; Me, 3; Et, 4; CH2Ph, 5)和(o-PPh2C6H4NH2)[(CH2NHR)2]RuCl2 (R=H, 6; Me, 7; Et, 8; iPr, 9)应用于催化丙二酸二甲酯加氢制3-羟基丙酸甲酯或1,3-丙二醇.围绕催化加氢性能,系统探究了配合物结构、助剂种类及用量以及溶剂等反应条件对底物转化率和目标产物收率的影响.研究发现,配合物8性能最优.同时,配合物8在催...  相似文献   
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