醋酸钯分子量

   2023-01-22 12:26:42 网络870
核心提示:醋酸钯的分子量为:224.49。基本内容:醋酸钯(Palladium acetate),又名乙酸钯,外观为黄棕色或红棕色均匀粉末,空气中稳定,溶于甲苯、乙酸、氯仿、二氯甲烷、丙酮、乙腈和乙醚,不溶于水,溶于苯中呈三聚物态,溶于冰醋酸呈单聚物

醋酸钯分子量

醋酸钯的分子量为:224.49。

基本内容:

醋酸钯(Palladium acetate),又名乙酸钯,外观为黄棕色或红棕色均匀粉末,空气中稳定,溶于甲苯、乙酸、氯仿、二氯甲烷、丙酮、乙腈和乙醚,不溶于水,溶于苯中呈三聚物态,溶于冰醋酸呈单聚物。是应用广泛的一种钯化合物。

性状描述:

棕色结晶,不溶于水,溶于醋酸,甲苯。在乙醇溶液中会缓慢分解。

物理参数:

熔点:216.3-223.7℃

技术条件:原料纯度﹥99.95;杂质含量合格

等级:分析纯

储存条件:常温下密封干燥储存

外观:黄棕色或红棕色均匀粉末

熔点(℃):205

溶解性:空气中稳定,溶于醋酸、甲苯、乙酸、氯仿、二氯甲烷、丙酮、乙腈和乙醚,不溶于水

用途说明:

催化剂,有效催化烯烃芳香化(Heck reaction);

交叉耦合反应催化;

催化剂,合成多种钯化合物和催化剂的原料,大量用来配制钯镀槽液。

主要应用:

烯烃芳香化( Heck reaction)

交叉耦合反应

Suzuki偶联反应

醋酸钯碰衣服上还能用吗

钯催化剂是以钯为主要活性组分制成的贵金属催化剂。钯催化剂对加氢、脱氢、氧化、加氢分解反应等显示出良好活性。钯催化剂主要有载体负载型和化合物两种形态。

醋酸钯(Palladiumacetate),又名乙酸钯。外观为红棕色或黄棕色均匀粉末,不溶于水,溶于冰醋酸呈单聚物,溶于苯中呈三聚物态,在乙醇溶液中会缓慢分解。是应用广泛的一种钯化合物,主要用于催化剂,合成多种钯化合物和催化剂的原料,大量用来配制钯镀槽液;交叉耦合反应催化;催化剂,有效催化烯烃芳香化。同时还可应用到烯羰基化反应和烯与2-醇氧化合成酮的反应。在环己酮、己二酸和己内酰胺工业上用途很大,在非线性光学材料合成领域也得到应用。

不同种类钯催化剂有何区别?大家有什么看法?

能。

醋酸钯碰衣服上可以用,醋酸钯是一个典型的在有机溶剂中可溶解的钯盐,橙黄色晶体,是固体。毒性低,但其有害物质可能会进入空气、水和土壤,因此应当注意其使用和处理,以免造成环境污染。

醋酸钯又名乙酸钯,是一个含钯的化合物,乙酸钯被认为比乙酸铂活性更高,能够溶于很多有机溶剂。结构上乙酸钯是三聚体,能够广泛地用于诱导或催化各种类型的有机合成反应。

钯催化剂不同种类有区别吗?

粗略说说,如果只是讨论偶联反应(cross coupling reaction)的话,考虑偶联反应的基本步骤就好了。

一般偶联反应都从零价Pd启动,经历氧化加成(oxidative addition),转金属化(transmetallation),还原消除(reductive elimination)。那么对于各个步骤,不同的配体有不同的表现,比如调整Pd配位环境(配体电性,配体空间体积大小)取决于具体反应要求。

通常富电子配体促进氧化加成,对于难以氧化加成的底物例如氯代芳烃(见Greg Fu的相关工作)有很好的促进反应的作用,而普通的三苯基膦就不行。所以这里二(三叔丁基膦)钯就比四(三苯基膦)钯要好。反过来,缺电子或者大位阻膦配体能促进还原消除,因此对于还原消除很困难或者有beta-H消除竞争的偶联反应可使用这类型配体,还是Greg Fu的例子,sp3-sp3碳还原消除一般很难,但是这类Suzuki反应可以用大位阻配体实现,既减少beta-H消除又因为位阻过大强迫还原消除。

此外,催化剂在反应过程中的稳定性也是重要考量,你不想反应还没开始Pd就死了(Pd黑)对吧?所以配体的存在能稳定零价Pd中间体,使之不聚合成Pd黑析出来。如果只是普通的偶联反应,比如sp2-sp2的Suzuki啊Negishi啊Kumada啊Stille啊sp-sp2的Sonogashira啊诸如此类,只要没有特殊需求,你买的四(三苯基膦)钯和你买的醋酸钯再额外加三苯基膦区别并不大,因为零价Pd可以由二价Pd被膦配体啊胺类有机碱啊还原生成。

其实话说回来,主要还是配体以及pre-catalyst的抗衡离子比较重要,Pd比较次要。但是不同的pre-catalyst有性能差别一般也不好预测。能好好预测的一般只有这个催化剂的Pd是不是正电性(cationic),比如Pd(OTf)2这类带着非配位性抗衡离子的,对于特殊的难以与Pd配位的底物有奇效。其他抗衡离子如Cl有时候又不容易掉下来于是就占着茅坑(配位点)不拉屎(不反应),这时候就需要Ag盐等这类halide scavenger了(偶联反应中这类情况其实很少见,更多见于C-H activation等领域)。但是这类Pd催化剂那么多,具体哪个cationic的Pd催化剂更好,筛了才知道。

补充说明一点,对于C-H活化领域Pd催化剂也是非常常用的,而这时候因为CMD(concerted metallation deprotonation)机理的需求,抗衡离子就多半是羧酸根了,比如常见的醋酸钯(palladium acetate),新戊酸钯(palladium pivalate),三氟乙酸钯(palladium trifluoroacetate)等等。甚至很多情况为了优化反应,采用醋酸钯作为起始催化剂,然后一顿狂筛一遍各种奇葩结构的羧酸的也是见怪不怪,毕竟你没有那么多XX酸钯可以买嘛。。。

总之,如果只是做偶联反应,考虑到使用频率和价格,一般醋酸钯买的很多,其他的常见二价钯啊多多少少能买就买,零价钯比较常见就是dba(二苄叉丙酮)类(如Pd(dba)2和Pd2(dba)3等),膦配体类(如前所述)配合物等,也比较常用,至于好不好用,还是要看反应本身。配体比较重要,所以种类也是尽量越多越好。至于Pd/C,这是非均相催化剂(之前的都是均相催化),基本只用来催化加氢或者脱氢脱卤等。

对于C-H活化领域Pd催化剂也是非常常用的,而这时候因为CMD机理的需求,抗衡离子就多半是羧酸根了,比如常见的醋酸钯,新戊酸钯,三氟乙酸钯等等。甚至很多情况为了优化反应,采用醋酸钯作为起始催化剂,然后一顿狂筛一遍各种奇葩结构的羧酸的也是见怪不怪,毕竟你没有那么多XX酸钯可以买嘛。。。

总之,如果只是做偶联反应,考虑到使用频率和价格,一般醋酸钯买的很多,其他的常见二价钯啊多多少少能买就买,零价钯比较常见就是dba(二苄叉丙酮)类(如Pd(dba)2和Pd2(dba)3等),膦配体类(如前所述)配合物等,也比较常用,至于好不好用,还是要看反应本身。配体比较重要,所以种类也是尽量越多越好。至于Pd/C,这是非均相催化剂(之前的都是均相催化),基本只用来催化加氢或者脱氢脱卤等。

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