《均相催化过程》PPT课件.ppt
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1、均 相 催 化 homogeneous catalysis,主要内容:,一、均相催化的一些基本概念二、有机金属配合物催化三、常见的催化反应,一、均相催化的一些基本概念,1、均相催化反应定义2、均相催化反应分类,均相催化:,定义:反应物和催化剂都处于同 一相中,而不存在相界面的反应称为均相催化反应。,均相催化:,分类:酸碱催化金属离子催化有机金属配合物催化酶催化,均相催化剂特点:,优点:均一性、专一性、高效性缺点:反应后一般难以分离,而且易受外来杂质的影响,寿命较短,热稳定性较差。,有机金属配合物催化,有机金属配合物是均相催化剂的主体。有机金属化学的迅速发展,很大程度 上就是由于这些配合物作为催
2、化剂在某些重要的工业生产上得到了广泛的应用,对不稳定的、催化上活泼的有机金属配合物 的结构和反应性能有很大影晌。随着对这领域认识的加深,人们在尝试研制一种 对特定反应有恰好合适结构的催化剂方面已取得可喜进展。,配位络合催化的发展 在现代石油、天然气化工广泛使用的催化剂中,多数是过渡金属化合物催化剂,而且这类催化剂所起的作用多数又属于“络合催化作用”的范畴.二十世纪二十年代:Roelcn发现的碳基钴氢甲酰化催化剂,和 Nieuwland 发现的用于氯丁二烯合成的氯化亚铜络合物催化剂四十年代:乙炔和一氧化碳化学的发展,进一步说明了过渡金属配合物是有多种用途的催化剂。,五十年代,由于石油化学工业迅速
3、发展的推动,先后发现了两种重要类型的过渡金属络合物催化剂,即烯烃和二烯烃定向聚合的 Ziegler-Natta 催化剂,和乙烯控制氧化的钯盐催化剂。同时,配位场理论的发展,和金属有机配位化合物中分子轨道图象(如 Dewar-Chatt-Duncanson 成键模型)的提出,对过渡金属络合物催化剂和催化作用的发展也有很大的促进作用六十年代初:Cossee首先用分子轨道图说明丙烯在 Ziegler-Natta 催化剂作用下聚合的链增长动力问题,19631964年:又发现了一系列重要的过渡金属络合物催化剂,如Vaska 型络合物 IrX(CO)(Pph3)2,Wilkinson 催化剂 RhCl(P
4、ph3)3,和烯烃歧化、二烯烃环齐聚催化剂.六十年代末,研制出了许多重要的高效负载型过渡金属络合物催化剂从那时以来的其它重要发展趋向是:过渡金属原子簇络合物催化剂的研究,用量子化学计算方法检验活性中心模型和反应途径的合理性,金属酶的化学模拟、研究、设计用于电催化和光助催化的过渡金属络合物催化剂等等,为什么起配位络合催化作用的催化剂主要是过渡金属络合物呢?电子组态从d0到d10的中心金属离子或原子有较多的轨道可用来形成化学键;中心金属离子的配位数和价态容易改变;中心金属离子的前沿d轨道具有合适的对称性和能级,可通过反馈电子到反应基团的相应反健轨道,以活化其键或键;通过电子效应(如对位效应)、空间
5、效应,或不参加催化反应的配位体的对映体选择性诱导效应,提供了调节甚至精细调节催化活性和选样性的更多可能性,综上可见,络合催化可能产生如下四种“效应”:对反应基团的活化效应、活化方式是通过缔合式络合,或离解式络合,或提供较低能垒的反应途径;对反应方向和产物结构的选择性效应;在双中心氧化还原反应情况下,提供电子传递途径的效应;提供电子和能量偶联传递途径的效应,常见的应用通过电子效应(如对位效应)、空间效应,或不参加催化反应的配位体的对映体选择性诱导效应,提供了调节甚至精细调节催化活性和选样性的更多可能性;通过定向络合或多核络合和有控制作用的微环境而产生可能的模板效应;通过与价态可变的中心离子相连的
6、某些桥式配位体或大环配位体,提供电子传递以及电子与能量偶联传递的途径;在原子簇络合物情况下,通过多核络合可以使不稳定的中间态获得部分的稳定化作用,过渡金属络合物的一些重要性质和催化作用(1)过渡金属d电子组态与络合物配位数的关系 为能形成稳定的过渡金属络合物,过渡金属和配位体所提供的价电子最好是恰好填满能级较低的分子轨道和非键轨道 但因低能级轨道有限,多于这些轨道两倍数目的电子将不得不填充高能级轨道 因此,若金属的d电子越多,则由配位体所提供的价电子数就应该越少,即能够容许的配位体数目越少(见表21),“18电子规律”表中数例,足以说明dn与配位数的反向关系其中,以总价电子数为18的络合物最为
7、稳定(“18电子规律”),而超过这个数目的络合物一般是不稳定的,(2)配位不饱和与加成、氧化加成反应 过渡金属化合物对基质分子如一氧化碳、烯炔烃等具有强的亲合力,易与之形成络合物而使其活化为将这些物质引入反应,络合物的形成是不可少的而为了形成络合物,过渡金属必须提供合适的络合空位,(3)配位体取代和对位效应(即反位效应)在络合物这一整体中,配位体与中心金属之间以及诸配位体之间都是相互影响的 对位效应就是从一个侧面总结出来的配位体间相互影响的规律性 如下面两种络合物中,配位体L和X互相处于对位(即反位)当配位体X与其同位素进行交换反应或被另一基团Y取代时,处于X对位的配位休L对上述取代反应或同位
8、素交换反应的速度有一定影响,这种影响称为对位效应,简单地说,对位效应就是配位基团对其对位的配位体取代反应速度的影响 对位效应的理论解释,主要有下面两种一种是基于静电模型的配位体极化和键理论,另一种是键理论,配位体极化模型 如下图,若L为强的负配位体,极化率LX,Pt(II)上的正电荷使L产生诱导偶极;反过来,这一诱导偶极又使Pt(II)产生相应的诱导偶极 且后者的取向正好排斥X的负电荷,因此,Pt-X键就会变长减弱,尽管极化模型有其成功的地方,但也会得出某些与事实不符的结论如依极化理论,Pt上的诱导偶极将主要取决于配位体L的净电荷以及LPt键间距,在净电荷相等的条件下,这个距离越小,则Pt的诱
9、导偶极越大,由此即可得出F-比I-的对位效效要来得大的结论但这是与实验事实相矛盾的,键模型,为了解决极化模型遇到的困难,人们认为必须考虑络合物中共价键的存在,即电负性小,高度极化的配位体易与Pt形成共价键因此,对位效应大的对位基团一般是比较强的还原剂显然,这个模型能说明I-比F-的对位效应大,解决了极化模型所不能解决的问题同时,这个模型还能正确地预言Pt比Pd或Ni的对应效应来得重要,因为Pt是三者中电负性最大的元素,然而,这个模型也并非尽善尽美比如,由这一模型可以得出,阳离子络合物的对位效应要比阴离子络合物来得重要,因为在阳离子络合物中,电子从配做体传递到金属应该更趋完全事实上,最为显著的对
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