Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Крауны

    Образование сложных эфиров при реакции бензилхлорида с твердыми солями в толуоле, катализируемой третичными аминами или четвертичными аммониевыми солями, также проходит в органической фазе и имеет первый порядок по субстрату и катализатору [94]. Кинетика замещения 81—83] и этери-фикации с использованием краун-эфиров в качестве МФК в системах жидкость/жидкость [55, 81—83] и твердая фаза/жидкость [73] также подтверждает общую схему механизма МФК. Реакцию между твердым фенолятом калия и алкилгалогенида-ми в толуоле могут катализировать даже линейные полиэфиры, связанные с полимерным носителем, и кинетика реакции оказывается точно такой же, как и с растворенным катализатором. Эти наблюдения указывают на возможность тесного контакта между смолой-носителем катализатора и твердой солью [74]. [c.54]


    Краун-эфиры, криптанды и другие соединения [c.37]

    Особенно большой интерес к краун-эфирам возник в последнее десятилетие. Были опубликованы работы, посвященные различным аспектам их получения и исследованию химических свойств [77—82]. Так как систематическая номенклатура этих соединений очень неудобна, обычно используются тривиальные названия. Примером служит 18-краун-6 (1), в котором 18 означает число атомов в кольце, краун — класс (в данном слу- [c.37]

    Краун-эфиры, криптанды и другие соединения, образующие хелаты, как экстрагенты [c.37]

    СИЛЬНО зависит от стерических эффектов, связанных с катионом. Для контактных ионных пар стереоспецифичность более вероятна это проявляется, например, в реакциях Н/О-обмена [28]. Известно, что краун-эфиры превращают многие (но не все см., например, [17]) контактные ионные пары катионов щелочных металлов в разделенные растворителем ионные пары. Последние реагируют менее специфично [28]. Влияние различных эфирных растворителей (например, эфиров поли-этиленгликоля или добавленных краун-эфиров) на структуру ионных пар рассмотрено в обзоре [32]. [c.20]

    Кроме краун-эфиров, криптатов и ониевых солей для катализа реакций между твердыми солями щелочных металлов и алкилирующими агентами могут быть использованы полиэфиры с открытой цепью, диамины и полиамины i[93, 94]. [c.43]

    Краунами называют макрогетероциклы, обычно содержащие в качестве основной единицы (—У—СНа—СНг) , где У —это О,5 или N [c.37]

    На самом же деле во многих случаях ониевые соли также очень эффективные катализаторы в системах твердая фаза/ жидкость, и даже имеются случаи, когда крауны менее эффективны. Это является следствием того, что первоначальное комплексообразование катион/лиганд может проходить быстро только в гомогенном растворе в гидроксилсодержащих растворителях. Если комплекс образуется таким путем, то нежелательный растворитель необходимо заменить на неполярный растворитель. Последний, однако, несомненно, образует более или менее существенную сольватную оболочку ионных пар. Поскольку комплексы краунов со щелочными катионами достаточно устойчивы, то вопрос об освобождении крауна остается открытым. Впрочем, каталитические процессы очень близки как для комплексов ониевых ионов, так и для краунов растворенная ионная пара в том и другом случае просто обменивается анионами с поверхностью кристаллической решетки твердой фазы. Вполне возможно, что имеется еще какой-то неизвестный пока фактор, который определяет ход реакций в таких системах. [c.42]


    Хелаты типа ион щелочного металла/краун представляют особый интерес при обсуждении МФК. Другие родственные явления, например введение анионов в криптаты [88], растворение щелочных металлов в различных растворителях с помощью краунов i[89], выделение устойчивой кристаллической соли Ыа-/криптат Na+ 90] и образование анион-радикалов из аро- [c.38]

    Существуют также комплексы, в которых ион металла расположен вне плоскости крауна. [c.38]

    Имеются сообщения о новых краун-эфирах, их азо-аналогах, полиокса-полиаза-микроциклах, аналогах, содержащих аннели-рованные гетероциклы, и о би- и полициклических аналогах. Один из них привлек особое внимание. Соединение 5, названное Леном и сотр. [83] криптат [2.2.2] , продается под названием криптофикс [222] . Общей чертой всех краунов и родственных веществ является наличие центральной дыры или полости. В результате хелатирования внутри этой дыры могут образовываться комплексы с другими частицами, различные по стабильности в зависимости от их радиуса и электронной конфигурации. Это могут быть катионы, анионы, нейтральные (нульвалентные) металлы и нейтральные молекулы, такие, как нитрилы [108]. [c.38]

    Вернемся к комплексообразованию между ионами щелочных металлов и краунами или криптандами, которое ведет к разнообразным следствиям  [c.39]

    В заключение необходимо подчеркнуть, что активация анионов легко подавляется присутствующей в среде в следовых количествах водой в результате сольватации ионной пары или анионов и соответствующего снижения их нуклеофильности [107, 109, 110]. Кроме того, крауны имеют склонность к переносу воды даже в такие неполярные растворители, как хлороформ [110]. [c.41]

    Имеются указания на то, что следовые количества воды могут оказывать существенное влияние на скорости обмена между жидкой и твердой фазами при использовании как ониевых солей, так и краунов, но это нуждается в подтверждении в будущих работах. [c.43]

    Когда такие факторы, как природа субстрата, нуклеофила и уходящей группы, постоянны, активация аниона зависит от растворителя, а также от природы и концентрации лиганда. Бициклические криптанды, такие, как 5, оказывают более сильное влияние, так как они в большей степени охватывают катион, образуя тем самым более стабильные комплексы. В полярных апротонных растворителях крауны обусловливают усиление диссоциации. В других системах (например, грег-бутоксид натрия в ДМСО) ионные агрегаты разрушаются в результате комплексообразования с краунами, что приводит к увеличению основности алкоксида, измеряемой скоростью отщепления протона [101]. В менее полярной среде, такой, как ТГФ или диоксан, доминирующими частицами являются ионные пары. В этом случае краун-эфиры могут благоприятствовать образованию разделенных растворителем более свободных (рыхлых) ионных пар [38, 81] с более высокой реакционной способностью [102]. Даже в гидроксилсодержащих растворителях при добавлении краунов наблюдаются удивительные эффекты, так как изменяются структура и состав сольватной оболочки вокруг ионной пары и ионные агрегаты частично разрушаются. Например, сильно изменяется соотношение син1 анти-изомеров при элиминировании, катализируемом основаниями [103]. [c.40]

    В разд. 1.1 межфазный катализ был определен как двухфазная реакция между солями (в твердой форме или в виде водных растворов), кислотами или основаниями и субстратами, находящимися в органических растворителях, протекающая в присутствии так называемых межфазных катализаторов. Типичными представителями таких катализаторов являются ониевые соли или вещества, образующие комплексы с катионами щелочных металлов, такие, как краун-эфиры, криптанды или их аналоги с открытой цепью. Как уже указывалось в разд. 1.1, определение МФК основано скорее на наблюдаемых эффектах, а не на каком-либо едином механизме. Впрочем, широкие исследования этих эффектов привели к выяснению механизма многих реакций МФК. [c.44]

    В этом разделе будет сделан обзор имеющихся в литературе сравнительных данных об эффективности катализаторов. Вначале охарактеризуем различные классы ониевых солей и краун-эфиров — катализаторов, дающих комплекс с катионом. Затем обсудим селективность реакций, которая наблюдается при использовании некоторых типов катализаторов. [c.67]

    При сравнении влияния даже очень широкой серии различных катионов катализаторов и краун-эфиров в той же самой реакции никаких ясных выводов сделать не удалось [45]. [c.73]

    Для МФК представляют интерес катионные комплексы, образованные с катионами натрия и калия. Наиболее стабильные калиевые комплексы образуются с 18-членными кольцами (соединения 1, 2, 3 или 5), тогда как натрий образует комплексы преимущественно с соединением 4 и другими 15-членными крау-нами. Среди других катионов, образующих комплексы, имеются ион гидроксония Н3О+ [106], ионы аммония [84] и ионы ди-азония [91, 111]. Крам и сотр. [84] показали, что, когда такое комплексообразование типа хозяин — гость проводят с хи-ральными краун-эфирами и замещенными рацемическими первичными аммониевыми солями, такие комплексы можно использовать для разделения оптических изомеров. Они использовали оптически активные бинафтильные единицы, однако известны многие другие диастереомерные крауны, потенциально или в действительности оптически активные [85]. Во многих случаях физическими методами, включая рентгеновский анализ, были точно установлены структуры комплексов. [c.38]


    Активация аниона посредством 18-крауна-6 в ацетонитриле (диэлектрическая проницаемость 39) была изучена в работе [99], где показано, что при этом происходит выравнивание нуклеофильности. Константы скоростей замещения в бензил-тозилате на, N3-, Ас , СЫ , Р , С1 , Вг и 1 отличались меньше чем на порядок величины. Ацетат и фторид проявляли значительно более высокую реакционную способность по сравнению с нормальными реакциями в гидроксилсодержащих растворителях. Хотя этот эффект активации аниона часто использовался в гомогенной среде, мы приведем только один поразительный пример. Меррифилд и сотр. [100] селективно отщепляли защищенные аминокислоты и пептиды от оксиациль-ных смол, используя цианид калия в ДМФ, Ы-метилпирролидо- [c.39]

    Известны коэффициенты распределения комплексов 18-крауна-б со щелочными металлами и семью неорганическими противоионами в СНгСЬ/НгО [c.39]

    Для целей МФК, по-видимому, можно принять следующий ряд активности при активации аниона краун<криптанд аммониевый катион [129]. [c.40]

    Наряду с гидроксидами щелочных металлов в МФК используют также и другие основания твердые фториды щелочных металлов, бикарбонаты и карбонаты, гидриды и амиды. Вопросы о механизме участия в МФК первых двух анионов не представляют особого труда, так как эти анионы могут экстрагироваться в органические растворители при обычном проведении МФК в системе жидкая фаза/твердая фаза (о солюбилизации НСОз см. в [75]). Однако что касается остальных анионов, то в противоречии с предположениями, высказанными во многих статьях, оказалось, что они экстрагируются в неполярные среды достаточно трудно как с помощью ониевых солей, так и с помощью краун-эфиров. [c.66]

    Карбонаты. Было показано, что никакой солюбилизации карбонатного иона из твердой К2СО3 ни в толуол, ни в ацетонитрил не происходит по крайней мере при использовании следующих катализаторов Ви4ЫВг, Нех4ЫВг, 18-краун-б 69, 76]. [c.66]

    В работе [65] было проведено сравнение каталитических характеристик типичной для МФК четвертичной аммониевой соли, аликвата 336, 18-крауна-6 и тетраметилэтилендиаминов в системе твердая фаза/жидкая фаза. Аммониевый катализатор показал одинаковые результаты или даже превосходил другие в реакциях замещения ацетатных, фторидных и аденильных анионов, однако в случае цианидного аниона реакция с краун-эфиром протекала по крайней мере в 100 раз быстрее, чем с аликватом 336 (разд. 1.5). [c.71]

    Гидриды и амиды и елочных металлов. Твердые амиды и гидриды также не растворяются при добавлении таких комплексообразующих агентов, как 18-краун-6 [69] или криптанд [2.2.2] [78]. Сообщения и предположения об их солюбилизации, появлявшиеся в литературе, ошибочны. Поэтому все реакции алкилирования в присутствии МФ-катализаторов должны начинаться со стадии депротонирования на поверхности кристалла. [c.67]

    В работе [79] утверждается, что в присутствии чрезвычайно большого избытка 18-краун-6 происходит частичное растворение КН в ТГФ. Полученный при фильтровании в инертной атмосфере раствор был способен депротонировать углеводороды с рКа ниже 36,3. До этого было уже известно, что депротонирование такого типа проходит даже в толуоле под действием трет-аии-лата натрия в присутствии криптанда [2.2.2] [80]. Очень похоже, что гидроксилсодержащие примеси (например, открытый аналог краун-эфира — гексаэтиленгликоль), которые могут быть в использованном для реакции большом количестве 18-краун-6, привели к появлению растворимых алкоксидов, которые в свою очередь и депротонировали углеводороды. Следует отметить, что в системе КН/НСРНз может образовываться ионная пара [(К---18-краун-6)+СРЬз ], которая затем в зависимости от растворителя и примененного комплексанта может либо раствориться, либо дать тонкую суспензию [59]. [c.67]

    Были определгчы выходы и время реакции замещения брома на иод в н-октилбромиде при использовании в качестве катализаторов различных краун-эфиров и трибутил-н-гексадециламмо-нийбромида (см. табл. 3.4). Лучше ониевой соли оказались только некоторые криптанды, имеющие боковую цепь. [c.70]

    Недавпо были определены кинетические параметры для ряда реакций замещения, в которых использовали следующие катализаторы 2-тетрадецил[2.2.2] [82], пергидротрибензо[2.2.2] [93], дициклогексано-18-краун-6 [81], 2-децил[2.2.2], 18-краун-6, различные алкилзамещенные дибензо-18-крауны-6 (83] и гексаде-цилтрибутилфосфониевые соли [81]. Основной вывод из этих работ следующий обычные краун-эфиры достаточно липофильны сами по себе и добавочные боковые цепи не вносят существенного вклада в их свойства. Действительно, активность МФК снижается по мере удлинения боковой цепи [83]. В общем в реакциях МФК-замещения использование краун-эфиров не имеет преимуществ [81, 83]. Они работают особенно плохо в тех случаях, когда в качестве нуклеофилов используют С1 и СЫ [81]. Липофильные криптанды ведут реакцию в 2—5 раз быстрее, чем ониевые соли. В системе НгО/хлорбензол анионы по своей активности располагаются в следующий ряд [82] Ыз > > N >Br >I > l >S N . Сравнение изменений в гидро-фильности, влияющей на экстракцию и каталитическую активность в зависимости от липофильных факторов в молекуле катализатора, было исследовано только в японской работе [84]. [c.70]


Смотреть страницы где упоминается термин Крауны: [c.14]    [c.15]    [c.24]    [c.38]    [c.39]    [c.39]    [c.39]    [c.39]    [c.40]    [c.41]    [c.42]    [c.65]    [c.69]    [c.73]    [c.74]    [c.74]    [c.75]    [c.75]    [c.75]    [c.75]    [c.76]    [c.76]   
Биологические мембраны Структурная организация, функции, модификация физико-химическими агентами (2000) -- [ c.236 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алкилгалогениды нитрование, катализируемое краун-эфирами

Алкилгалогениды р отщепление, катализируемое краун

Арилдиазониевые соединения комплексы с краун-эфирами

Ароматические краун-зфиры

Барий комплекс с краун-эфирам

Бензо краун

Бензо краун определение антител

Бензо краун синтез

Бенэо краун мембрана

Бенэо краун нитро и аминопроизводные

Бенэо краун полимеризация

Бенэо краун раствор в нитробензоле как жидкая

Би- и трициклические краун-соединения

Биологические мембраны, влияние краун-эфиров на перенос катионо

Взаимодействие краун-эфиров с аминокислотами

Взаимодействие краун-эфиров с пептидами

Гетерогенизация, Иммобилизация краун-эфиров

Гетероциклические краун-эфиры

Данные о токсических свойствах краун-эфиров

Двухвалентные катионы, сольватация краун-эфирами и глимами

Диаза краун

Диамино краун

Диамино краун комплексы

Диамино краун производные

Диамино краун синтез

ДибенЗо краун в органических растворителях щелочных и щелочноземельных металлов

ДибенЗо краун гидрирование

ДибенЗо краун конформации

ДибенЗо краун неорганических солей

ДибенЗо краун перенос ионов через мембраны

ДибенЗо краун полимеры

ДибенЗо краун присутствии

ДибенЗо краун производные

ДибенЗо краун разделение изотопов

ДибенЗо краун раствор в нитрометане как жидкая мембран

ДибенЗо краун растворимость

ДибенЗо краун с формальдегидом, полимеризация

ДибенЗо краун свойства

ДибенЗо краун синтез

ДибенЗо краун спектры

ДибенЗо краун токсичность

Дибензо краун

Дибензо краун как межфазный катализатор

Дибензо краун комплексы

Дибензо краун определение антител

Дибензо краун полимеризация

Диоксо краун комплексы

Дитиа краун структура

Дифенил краун

Дициклогексано-18-краун

Дициклогексил краун

Дициклогексил краун восстановления

Дициклогексил краун извлечение металлов из растворо

Дициклогексил краун как катализатор анионной полимеризации

Дициклогексил краун комплексы

Дициклогексил краун межфазный

Дициклогексил-18-краун-эфир

Дициклогексилен краун

Другие би- и трициклические краун-соединения

Извлечение металлов из растворов помощью краун-эфиров

Иммобилизованные краун-соединения

Иммобилизованные краун-соединения, заключенные в твердый пористый носитель

Ион-селективные электроды краун-эфиры

Катализ краун-эфирами

Катализаторы алкилзамещенные краун-эфиры

Катализируемый краун-эфирами синтез фенациловых эфиров

Классификация и номенклатура краун-соединений

Коновалова краун-эфир

Константы комплексообразования краун-эфиров с ионными парами

Константы устойчивости комплексов краун-эфиров

Координационные соединения краун-эфиров с солями металлов

Коэнзим Краун

Краун

Краун

Краун в реакциях фотозамещения

Краун извлечение ионов металлов

Краун извлечение ионов металлов из растворов

Краун как катализатор

Краун как катализатор олигомеризации

Краун комплексы

Краун межфазный

Краун нуклеофильное замещение с использованием

Краун оптическая активность

Краун очистка

Краун перегонка

Краун перенос ионов через мембраны

Краун получение

Краун производные

Краун растворимость

Краун растворов

Краун свойства

Краун синтез

Краун спектры

Краун токсичность

Краун фиры

Краун-полиамиды

Краун-полиэфиры

Краун-соединения

Краун-соединения с донорными атомами азота и серы

Краун-соединения с функциональными группами

Краун-соединения с функциональными группами, привитые к твердой поверхности

Краун-соединения со смешанными донорными атомами

Краун-соединения также Электрод с мембраной на основе краун-соединений

Краун-ссединения

Краун-ссединения алициклические

Краун-ссединения ароматические

Краун-ссединения бициклические

Краун-ссединения иммобилизованные

Краун-ссединения история

Краун-ссединения классификация

Краун-ссединения комплексы

Краун-ссединения нециклические аналоги

Краун-ссединения номенклатура

Краун-ссединения оптические активные

Краун-ссединения полимерные

Краун-ссединения привитые

Краун-ссединения трициклические

Краун-эпоксидная смола

Краун-эфиры

Краун-эфиры (комплексообразование гость—хозяин)

Краун-эфиры алифатические

Краун-эфиры алициклические

Краун-эфиры ароматические

Краун-эфиры в реакциях нуклеофильного замещения ЗЗв

Краун-эфиры органическая кислота

Краун-эфиры синтез

Краун-эфиры, криптанды и другие соединения, образующие хелаты, как экстрагенты

Краун-эфиры. Представления о межфазном катализе

Крауны и криптаты

Макроциклические полиэфиры Краун-эфиры

Меры предосторожности при работе с краун-соединениями

Металлы, растворение в органических краун-соединений

Метилбензо краун

Метилбензо краун комплексы

Метилбензо краун перенос ионов в жидких мембрана

Насыщенные краун-эфиры с асимметрическими центрами

Насыщенные краун-эфнры с асимметрическими центрами

Натрия комплексообразование с краун-эфирами

Незамещенные бензо-краун-эфиры

Незаряженные катализаторы краун-эфиры

Неорганические соли, увеличение краун-соединений

Нециклические аналоги краун-соединений

Объемные характеристики взаимодействия аминокислот и пептидов с краун-эфирами

Оптически активные краун-соединения

Открытие краун-соединений

Полимерные и иммобилизованные краун-соединения

Полимерные краун-зфиры, получаемые поликонденсацией

Полимерные краун-соединения

Полимерные краун-соединения, получаемые путем присоединительной конденсации

Полимеры, содержащие краун-эфиры

Полимеры, содержащие краун-эфиры связывание катионов

Полиэфиры (краун-эфиры)

Применение краун-соединений

Применение краун-соединений в органическом синтезе

Применения оптически активных краун-соединений

Происхождение краун-соединений

Расщепление на оптические антипод краун-совдинений

Расщепление на оптические антипод с помощью краун соединени

Свойства других краун-соединений

Свойства и применение нециклических аналогов краун-соединений

Свойства краун-соединений

Свойства краун-эфиров

Синтез и свойства краун-соединений

Синтез оптически активных краун-соединений

Структура комплексов краун-эфиров

Функциональные производные краун-эфиры

Циклические полиэфиры (краун-эфиры)

Циклические сложноэфирные и прочие краун-соединения

Циклогексил краун извлечение

Циклогексил краун извлечение ионов металлов из растворов

Щелочные металлы, ионы краун-комплексы

Щелочные металлы, растворение в органических растворителях в присутствии краун-эфиров

Щелочные элементы комплексы с краун-эфирами

Электрод с мембраной на основе краун-соединений

Этерификация катализ краун-эфирами

Этерификация, катализируемая краун-эфирами

Эфиры сложные получение, катализ краун-эфирам



© 2025 chem21.info Реклама на сайте