Triphenylphosphine, ဓာတုဖော်မြူလာ (C₆H₅) -pp နှင့်အတူရေတွင်းများနှင့်အတူအချို့သောနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ပြန့်သော application အမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ပြန့်သော application အမျိုးမျိုးတွင် application အမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ပြန့်သော application များရှိသည်။ triphenylphosphine ၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်စက်မှုအသုံးချမှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုနားလည်သည်။ ဤဘလော့ဂ်တွင် Triphenylphosheine ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာမည်။
triphenylphosphine ၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ
Triphenylphosphine ရှိအက်တမ်တွင်အက်တမ်သည် PhoPphorus အက်တမ်ဖြစ်ပြီး Phenyls အုပ်စုသုံးခုနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။ Phosphorus အက်တမ်တွင်၎င်း၏ valence shell ကိုတစ် ဦး တည်းသောအီလက်ထရွန်တစ်ချောင်းရှိသည်။ P - P - TriphenylphoSphine ရှိ Bonds သည်အရှည် 1.84 မျိုးဖြစ်ပြီး, C - P-P - C နှောင်ကြိုးသည် 103 ဒီဂရီရှိသည်။ Phenyl အုပ်စုသုံးစုသည် Phosphorus အက်တမ်ပတ် 0 န်းကျင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တူသည်။ ဤ propeler - အစီအစဉ်ကဲ့သို့ Protenyl အဖွဲ့များကို P - C နှောင်ကြိုးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလှည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်သည် triphenylphosphine ကိုအချို့သောအတိုင်းအတာအထိပေးနိုင်သည်။
အီလက်ထရောနစ်ဂုဏ်သတ္တိများ
အီလက်ထရွန်အလှူငွေစွမ်းရည်
Phosphorus အက်တမ်ရှိ Lone Electrons Triposhosphine တွင် Ligand လှူဒါန်းခြင်းသည်ကောင်းသောအီလက်ထရွန်ဖြစ်သည်။ Phenyl အဖွဲ့များသည်အီလက်ထရွန်များဖြစ်ပြီးသူတို့၏မွှေးကြိုင်သောသဘောသဘာဝကြောင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Phenyl အဖွဲ့သုံး ဦး ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအီလက်ထရွန်သိပ်သည်းဆကိုဖော့စဖရပ်အက်တမ်တွင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားရန်မလုံလောက်ပါ။ Lone Pair ကိုဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးဌာနသို့လှူဒါန်းခြင်းသို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုတွင် Nucleophilic တုံ့ပြန်မှုများတွင်ပါ 0 င်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Wittig တုံ့ပြန်မှုတွင် triphenylphosphine သည် posheylphonium ဆားဖွဲ့စည်းရန် Alkhenylphosphine ဖြင့်ဓာတ်ပြုပြီး။ ဖော့စဖရပ်စ်အက်တမ်သည် Lone Pair ကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။
aromaticity နှင့်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု
Triphenylphosphine ရှိ Phenyl အဖွဲ့များသည်မွှေးကြိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ဤသို့သောရခြင်းသည်မော်လီကျူးတစ်ခုလုံး၏အီလက်ထရောနစ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုသက်ရောက်သည်။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုသည် Phenyl အဖွဲ့များအတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအချို့သောအတိုင်းအတာအထိအီလက်ထရွန်သိပ်သည်းဆကို phenyls အုပ်စုများနှင့်ဖော့စဖရပ်စနေအက်တမ်တို့အကြားဖျော့ကစားနိုင်သည်။ ဤပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် triphenylphosphine ၏ဓာတ်ပြုခြင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Triphenylphosphine သည် Electrophile နှင့်ဓာတ်ပြုတ်ကျသည့်အခါပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု - တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းပုံသည်တုံ့ပြန်မှုနှုန်းနှင့်ပြန်လည်ပတ်မှုနှုန်းနှင့်အစိုးရ၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းနှင့်အစိုးရ၏တုံ့ပြန်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
နေစဉ်
Triphenylphosheine ၏ပျော်ဝင်မှုသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Phenyl အဖွဲ့ကြီးသုံး ဦး ရှိနေခြင်းသည်၎င်းကိုအတော်လေးဝင်ရိုးစွန်းမျှသာဖြစ်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Prophenylphosphine သည် Polar Non-Polar သို့မဟုတ်အတန်အသင့် Polar Organic Solds သည် benzene, toluene နှင့် chloroform ကဲ့သို့သောအတန်အတန်း၏အော်ဂဲနစ်အရည်များဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ရေသည် 0 င်ရိုးအလွန် polar အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Polar Phenyll of Triphenylphoshine Triphenylphosins မှ Polar Phnyll အုပ်စုများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုးသို့မဟုတ်အခြားဝင်ရိုးစွန်း interaction များဖြင့်ရေမော်လီကျူးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။
အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်ပွက်ပွက်ဆူနေသောအချက်များ
Triphenylphosphine ၏အရည်ပျော်မှု၏အရည်ပျော်မှုသည် 80 - 82 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီး၎င်း၏ပွက်ပွက်ဆူနေသောအချက်မှာ 377 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအရည်ပျော်ပြီးဆူပွက်ပဲ့သောအချက်များကိုအစိုင်အခဲနှင့်အရည်ပြည်နယ်များရှိ intermolecular တပ်ဖွဲ့များမှစွပ်စွဲနိုင်သည်။ Phenyl အဖွဲ့များသည် Triphenylphosphine မော်လီကျူးများအကြားဗန် Der Waals အင်အားစုများကိုတိုးပွားစေသည်။ ဤတပ်ဖွဲ့များသည်မော်လီကျူးများကိုအတူတကွထားရှိပြီး၎င်းတို့ကိုခွဲထုတ်ရန်စွမ်းအင်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုအစိုင်အခဲမှဓာတ်ငွေ့မှဓာတ်ငွေ့သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်လာသည်။
ဓာတုဓာတ်ပြုမှု
nucleophilicict
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖော့စဖရပ်စ်အက်တမ်ရှိ Lone Electrons သည် triphenylphosphine ကို nuclephoint ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသော electrophiles နှင့်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ Wittig တုံ့ပြန်မှုအပြင်၎င်းသည် acyl chlorides နှင့်လည်းတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ဥပမာ, Triphenylphosphine နှင့်ဓာတ်ပြုသည့်အခါViryll ကလိုရိုက် 638 - 29 - 9၎င်း, ၎င်းသည်မတူကွဲပြားသောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုထပ်မံတုံ့ပြန်နိုင်သည့်အလယ်အလတ် poshephonium ဆားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Triphenylphosine ၏ Nucleophilicity သည်အီလက်ထရောနစ်နှင့် Phenyl အုပ်စုများ၏အီလက်ထရောနစ်နှင့်စပိန်တို့၏သက်ရောက်မှုများကလွှမ်းမိုးသည်။ အီလက်ထရွန် - Phenyl အုပ်စုများ၏သဘာဝတရားသည်အီလက်ထရွန်သိပ်သည်းဆကိုဖော့စဖောစ်အက်တမ်တွင်အနည်းငယ်လျော့နည်းစေသည်။
ကပ်စေခြင်း
Triphenylphosphine အလွယ်တကူ triphenylphosphine အောက်ဆိုဒ်သို့အလွယ်တကူဓာတ်တိုးနိုင်သည်။ အောက်စီဂျင်သို့မဟုတ်အခြားဓာတ်တိုးကိုယ်စားလှယ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖော့စဖောစ်အက်တမ်မှလီဖော်ဖ်စ်အက်တမ်မှလီဗာအက်တမ်မှလျှပ်စစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုလွှဲပြောင်းခြင်းပါဝင်သည်။ Triphenylphosine ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်၎င်း၏ဓာတ်တိုးလွယ်ကူမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Phenyl အဖွဲ့များသည်ဆူပူမန်ကာကွယ်မှုအချို့ကိုဖော့စဖရပ်စ်အက်တမ်သို့အချို့ကိုထုတ်ပေးသည်။ Oxidized Triphenylphosphine တွင်မူရင်းဝင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Triphenylphine အောက်ဆိုဒ်သည်ပိုသော 0 င်ရိုးများနှင့်အရွယ်ပျော်ဝင်လွယ်သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဓာတုဗေဒ
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအနေဖြင့် Triphenylphosphine သည်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော Ligand ဖြစ်သည်။ Phosphorus Atom မှ Lone Electrons သည်သတ္တုစင်တာကိုညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ Propeller - Triphenylphosphine ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တူသောစုပ်ယူမှုပုံစံကိုမတူညီသောလမ်းညွှန်များမှသတ္တုစင်တာကိုချဉ်းကပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Phenyl အုပ်စုသုံးစု၏ဥစ်စာအမြောက်အများကိုထုတ်လွှင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုသတ္တုရှုပ်ထွေးသောအရာများတွင် Phenyl အုပ်စုများသည်အခြားလီမိတက်များ၏ချဉ်းကပ်မှုများကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးတိကျသောညှိနှိုင်းမှုနံပါတ်များနှင့်ဂျီသွမေတရီများကို ဦး တည်စေသည်။
Properties အပေါ်အခြေခံပြီး applications များ
အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်
Triphenylphosphine ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်း၏ Nucleophilicity နှင့် Phosphonium ဆားများကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည့်ထူးခြားသည့်ထူးခြားသည့်ဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်းကိုအော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓါတ်ငွေ့ရေးပစ္စည်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖော့စပစ်စဖော့စပ်၏အောက်ဆိုဒ်များနှင့်အခြားတုံ့ပြန်မှုများ၌၎င်းအားအသင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်အနေဖြင့် alkenes ၏ synthises တွင်အသုံးပြုသည်။ အော်ဂဲနစ်အရည်များ၌၎င်း၏ပျော်ဝင်မှုစွမ်းရည်သည်အမျိုးမျိုးသောအော်ဂဲနစ်တုံ့ပြန်မှုစနစ်များတွင်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေစေသည်။
ညှိနှိုင်းရေး catalysis
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု Catalysis တွင်, Triphenylphosheine - သတ္တုပြားများကိုဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ Triphenylphosphine ၏အီလက်ထရောနစ်နှင့်အဲလိုဂို၏ရှားနေသေးက်ဂုဏ်သတ္တိများသည်သတ္တုအဆောက်အအုံ၏ catalytic လှုပ်ရှားမှုနှင့် Selection ကိုရွေးချယ်ရန်ညှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောဟိုက်ဒရိုဂျင်တုံ့ပြန်မှုများ၌ Triphenylphosphine - Rhodiumyphosphine သည်အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးများ၌အချို့သောမထင်မှတ်သောနှောင်ကြိုးများကိုဟိုက်ဒရိုဂျီကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
စျေးကွက်ဝယ်လိုအားအပေါ်သွဇာလွှမ်းမိုးမှု
၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအရဆုံးဖြတ်ထားသည့် triphenylphosphine ၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားအပေါ်သိသာသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆေးဝါးများ, agrochemicals နှင့်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပစ္စည်းများသိပ္ပံပညာသည်မျိုးဆက်အမျိုးမျိုးအတွက် triphenylphosphine အပေါ်မှီခိုနေရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွင်ရှုပ်ထွေးသောအော်ဂဲနစ်တုန့်ပြန်မှုများတွင်ပါ 0 င်နိုင်သည့်ထရီပိုလီယိုဖလစ်ရောဂါများတွင်ပါ 0 င်နိုင်စွမ်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှောင်ကြိုးများပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Triphenylphosphine ၏အရည်အသွေးနှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
ဆက်စပ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်၎င်းတို့၏နှိုင်းယှဉ်
ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားဆက်စပ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူ triphenylphosphine နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါဆိုဒီယမ် benzoateနှင့်M - Phenylene Diamine (MPD)သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ဆိုဒီယမ် Benzoate သည် ionicylate အဖွဲ့နှင့် carboxylate အုပ်စုတစ်စုနှင့်အိုင်းယပ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ ionic သဘာဝကြောင့်ရေတွင်အလွန်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ M - Phenylene Diamine (MPD) တွင်အမိုင်နိုအုပ်စုနှစ်ခုပါ 0 င်သည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းများသည်သူတို့၏ထူးခြားသောအဆောက်အအုံများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် အခြေခံ. ကွဲပြားခြားနားသော application များရှိသည်။
ကောက်ချက်
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် PhoNphosus ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် Phenyls အုပ်စုသုံးခုနှင့်ကပ်ထားသည့်၎င်း၏ဗဟို phosphorus အက်တမ်သည်၎င်း၏အီလက်ထရောနစ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ Phosphorus အက်တမ်မှတစ်ဆင့်ဖော့စဖောစ်အက်တမ်မှလီဗာများနှင့် PhoNyl အဖွဲ့များ၏မွှေးကြိုင်မှုနှင့်ပန်ကာသည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တူသည်။ ဤဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ခြင်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်စက်မှုအသုံးချမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Triphenylphosphine ပေးသွင်းသူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ သင်၏သုတေသနသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် triphenylphosphine ကို 0 ယ်ယူရန်သင်စိတ်ဝင်စားပါက 0 ယ်ယူရန်နှင့်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ကိုးကားခြင်း
- မတ်လ, J. Advanced Organic ဓာတုဗေဒ - တုံ့ပြန်မှုများ, ယန္တရားများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ။ Wiley, 2007 ။
- ဝါဂွမ်း, fa; Wilkinson, G. အဆင့်မြင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ။ Wiley, 1988 ။
- စီအီး။ agorgististristry ag ကို ag ကိုချွန်ထက်။ Pearson, 2012 ။





