루테늄(III) 아세틸아세톤산
Ruthenium(III) acetylacetonate이름 | |
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IUPAC 이름 트리스(아세틸아세토나토)루테늄(II) | |
기타 이름 Ru(acac)3;루테늄(III) 2,4-펜탄디온산염, 루테늄(III) 아세틸아세토나토, 2,4-펜탄디온 루테늄(III) | |
식별자 | |
3D 모델(JSmol) | |
ECHA 정보 카드 | 100.034.705 |
EC 번호 |
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PubChem CID | |
CompTox 대시보드 (EPA ) | |
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특성. | |
(CHO572)3루 | |
몰 질량 | 398.39 g/g |
외모 | 짙은 보라색 솔리드 |
밀도 | 1.54g/cm3[1] |
녹는점 | 260 °C (500 °F, 533 K) |
물에 용해되지 않는 | |
용해성 | 대부분의 유기 용제에 녹는 |
위험[2] 요소 | |
GHS 라벨링: | |
경고 | |
H302, , , , , | |
달리 명시되지 않은 한 표준 상태(25°C[77°F], 100kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공됩니다. |
루테늄(III) 아세틸아세톤산염은 공식 Ru257(OCH)3의 배위 복합체이다.OCH는257− 아세틸아세톤산이라고 불리는 배위자이다.이 화합물은 대부분의 유기 [3]용제에 용해되는 짙은 보라색 고체로 존재합니다.그것은 루테늄의 다른 화합물들의 전구체로 사용된다.
준비
1914년 트리스(아세틸아세토나토) 루테늄(II)은 [4]중탄산칼륨의 존재 하에서 염화루테늄(II)과 아세틸아세톤을 반응시켜 처음 제조되었다.그 후 대체 합성 루트가 검토되고 있습니다만, 원래의 순서는 다음과 같이 약간의 [5]차이가 있어 편리합니다.
- RuCl3•3HO2 + MeCOCHCOMe → Ru(ac)3 + 3 HCl + 3 HO2
구조 및 속성
이 화합물은 이상화된 D 대칭을3 가지고 있다.6개의 산소 원자가 중심 루테늄 원자를 8면체 배열로 둘러싸고 있다.Ru(acac)3의 평균 Ru-O 결합 길이는 2.00Ω입니다.[1]Ru(acac)3는 낮은 스핀이기 때문에, 짝이 없는 d 전자가 하나 존재하며, 이 화합물은 상사성을 띠게 됩니다.Ru(acac)3는 3.032−6×10cm3/mol의 자화율 δM, 유효 자성 모멘트 μeff,[6] 1.66μ를B 가지며, 디메틸포름아미드 용액으로서 0.593에서 산화하여 페로센/페로세늄 [7]커플에 비해 -1.223V에서 환원한다.
알켄의 존재 하에서 Ru(acac)3의 감소는 관련된 디올레핀 복합체를 제공한다.일반적으로 이러한 반응은 촉촉한 테트라히드로프랑에서 [8]아연 아말감과 함께 수행됩니다.
- 2 Ru(ac)3 + 4 알켄 + Zn → 2 Ru(ac)(2알켄)2 + Zn(ac)2
생성된 화합물은 산화 작용을 가역적으로 지속하는 금속-알켄 복합체의 드문 예입니다.
- Ru(ac)(2알켄)2 [ [Ru−(ac)(2알켄)]2+ + e
이 복합체는 디벤조일타르타르산과의 [9]부가물질 분리에 의해 개별 에난티오머로 분해되었다.
레퍼런스
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