하이퍼큐베인

Hypercubane
하이퍼큐베인
Hypercubane.svg
식별자
3D 모델(JSmol)
  • InChI=1S/C40H24/c1-2-26-7-9-29-15-11-27-5-3-25(1) 4-6-28-12-16-30(10-8-26) 20-23-32(22-19-29) 24-21-31(17-1327, 18-14-3935)h
    키: FFMFUIDOGFAUOP-UHFFFAOYSA-N
  • C/1=C/C\28/C=C\39\C=C/46/C=C\17/C=C\C\C/5%15\C=C=C/C%13(/C=C2)\C=C/C%11/C=C=C=C=C/C%11/C=C=C=C=C+C=C=C=C+C=C+C+C+C+C+C+C+C=C+C+C+C+C+C+C+C+C+C+C+C+C+C+C+C+C+C
특성.
C40H24
몰 질량 504.632g/120−1
달리 명시되지 않은 한 표준 상태(25°C[77°F], 100kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공됩니다.

하이퍼쿠반은 화학식이4024 CH인 가상의 다환 탄화수소이다.그것은 4차원 하이퍼큐브 또는 테서랙트의 분자 유사체이다.하이퍼큐베인은 탄소 골격의 독특한 기하학적 구조를 가지고 있다.전형적인 큐반88 CH와 같은 O 대칭을 가지고h 있습니다.이 구조는 옥타메틸 큐베인(큐베인의 각 모서리에 부착된 탄소)으로, 각각의 탄소 치환기가 에틸렌-1,2-다이일 링커에 의해 이웃하는 각 탄소 치환기에 결합되어 외부 케이지를 형성합니다.각 내부 코어 가장자리와 외부 링커는 시클로헥센을 형성합니다.

역사

하이퍼쿠베인은 2014년 피치에리에 의해 처음 제안되었고 밀도 함수 [1]이론에 의해 계산적으로 연구되었다.하이퍼큐베인의 초기 모델은 불필요한 수소 원자를 제거하고 에틸렌 브릿지와 SP2 원자3 사이의 탄소간 결합을 추가하여 옥타메틸쿠반으로 구성되었습니다.미래의 하이퍼쿠반 분광 식별을 용이하게 하기 위해 C 및 H NMR 활성 원자핵에 대한 화학적 이동을 피치에리(Pichierri)[1]에 의해 계산했다.2년 후인 2016년, 밀결합 분자역학 시뮬레이션을 통해 초쿠베인의 열분해를 연구한 마슬로프와 카틴은 초쿠베인이 전형적인 큐베인88 [2]CH에 필적하는 높은 열안정성을 가지고 있음을 입증했다.상온에서 하이퍼큐베인의 수명은 무한대에 가까운 것으로 나타났다.따라서 하이퍼큐베인은 동태적으로 안정된 분자계라고 가정할 수 있다.고온(1000K 이상)에서 가능한 하이퍼쿠반 분해 생성물 중 수소 원자에 의해 패시브레이션된 3개의 그래핀 조각과 3개의 분리된 아세틸렌 [2]분자에 기초하여 다환 공기 스크류 형태의 탄화수소3418 CH를 관찰할 수 있다.

합성

지금까지 하이퍼큐반의 합성을 설명하는 방법은 없었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b Pichierri, Fabio (2014). "Hypercubane: DFT-based prediction of an Oh-symmetric double-shell hydrocarbon". Chemical Physics Letters. 612: 198–202. Bibcode:2014CPL...612..198P. doi:10.1016/j.cplett.2014.08.032.
  2. ^ a b Maslov, Mikhail M.; Katin, Konstantin P. (2016). "High kinetic stability of hypercubane: Tight-binding molecular dynamics study". Chemical Physics Letters. 644: 280–283. Bibcode:2016CPL...644..280M. doi:10.1016/j.cplett.2015.12.022.