V tomto článku se budeme věnovat tématu Cyklookta-1,5-dien, které v posledních letech získalo na relevanci díky svému dopadu v různých oblastech. Cyklookta-1,5-dien je téma, které svým významem a významem v dnešní společnosti vzbudilo zájem odborníků a vědců i laické veřejnosti. V tomto článku budou analyzovány různé aspekty související s Cyklookta-1,5-dien, od jeho původu a historie až po jeho dnešní vliv. Budou zkoumány různé pohledy a názory na věc s cílem poskytnout ucelenou a ucelenou vizi na toto téma. Kromě toho budou nabídnuty úvahy a závěry, které vybízejí k zamyšlení a debatě, aby se prohloubilo porozumění Cyklookta-1,5-dien a jeho dopadu na současný svět.
Cyklookta-1,5-dien | |
---|---|
![]() Strukturní vzorec | |
![]() Model molekuly | |
Obecné | |
Systematický název | cyklookta-1,5-dien |
Ostatní názvy | 1,5-COD, COD |
Sumární vzorec | C8H12 |
Vzhled | bezbarvá kapalina[1] |
Identifikace | |
Registrační číslo CAS | 111-78-4 |
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) | 203-907-1 |
PubChem | 82916 |
SMILES | C1CC=CCCC=C1 |
InChI | InChI=1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7- |
Vlastnosti | |
Molární hmotnost | 108,18 g/mol |
Teplota tání | −56,4 °C (216,8 K)[1] |
Teplota varu | 150,8 °C (424,0 K)[1] |
Hustota | 0,8818 g/cm3[1] |
Rozpustnost ve vodě | nerozpustný[1] |
Rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech | rozpustný v benzenu a tetrachlormethanu[1] |
Tlak páry | 0,66 kPa[1] |
Bezpečnost | |
[1] | |
H-věty | H226 H302 H304 H332 H411 H413[1] |
P-věty | P210 P233 P240 P241 P242 P243 P261 P264 P270 P271 P272 P273 P280 P301+310 P301+312 P303+361+353 P304+312 P304+340 P312 P330 P331 P370+378 P391 P403+235 P405 P501[1] |
Teplota vzplanutí | 35 °C (308 K)[1] |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Cyklookta-1,5-dien je osmiuhlíkatý cykloalkadien (cyklický uhlovodík obsahující dvě dvojné vazby).
Má celkem tři stereoizomery, lišící se uspořádáním čtveřice jednoduchých vazeb C–C nacházejících se vedle dvojných vazeb. Tyto dvojice se mohou nacházet buď na stejných (cis,Z) nebo na opačných (trans, E) stranách vzhledem k rovině dvojné vazby; tři možná uspořádání se označují cis,cis, trans,trans a cis,trans, jinak také (Z,Z), (E,E) a (Z,E). (Vzhledem k souměrnosti je trans,cis stejná konfigurace jako cis,trans.)
Cis,cis izomer, obvykle uváděný pod zkratkou COD se používá na přípravu dalších organických sloučenin a je užitečným ligandem v organokovové chemii.[2][3] Lze jej připravit dimerizací buta-1,3-dienu za přítomnosti niklového katalyzátoru, vedlejším produktem je 4-vinylcyklohexen.
COD reaguje s boranem za vzniku 9-borabicyklononanu[4] (9-BBN), používaného při hydroboračně-oxidačních reakcích:
COD také reaguje s chloridem sirnatým (SCl2) (a jinými podobnými sloučeninami), produktem je 2,6-dichlor-9-thiabicyklononan:[5][6]
Vzniklý dichlorid lze dále převést například na diazidové či dinitrilové deriváty pomocí nukleofilní substituce.
1,5-COD se přes alkenové skupiny váže na kovy v nižších oxidačních číslech. Vzniklé komplexy jsou zajímavé, protože jsou dostatečně stabilní, aby mohly být izolovány, často i stabilnější než odpovídající komplexy ethenu. Stabilitu COD komplexů způsobuje chelatační efekt. COD ligandy lze snadno nahradit jinými, například fosfinovými.
Ni(COD)2 se dá připravit redukcí bezvodého acetylacetonátu nikelnatého za přítomnosti ligandu, redukčním činidlem je triethylhliník[7]
Podobný komplex Pt(COD)2 se připravuje jiným postupem, z dilithiumcyklooktatetraenu[8]
Byla vydána řada prací zabývajících se COD. Komplex s platinou je prekurzorem 16elektronového komplexu ethenu:
Komplexy cyklooktadienu jsou dobrými výchozími materiály při přípravě dalších sloučenin, příkladem může být tato reakce:
Vzniklý Ni(CO)4 je vysoce toxický, takže je výhodné jej připravovat přímo v reakční nádobě těsně před použitím. Dalšími komplexy COD jsou například dimer cyklooktadienrhodiumchloridu, dimer cyklooktadieniridiumchloridu, Fe(COD)(CO)3 a Crabtreeův katalyzátor.
Komplexy M(COD)2, kde M = nikl, palladium nebo platina, mají tetraedrické molekulové geometrie, zatímco + komplexy rhodia a irida jsou rovinné čtvercové.
Trans,trans izomer 1,5-cyklooktadienu, (E,E)-COD, se vyznačuje velkým úhlovým napětím; poprvé jej připravili George M. Whitesides a Arthur C. Cope v roce 1969 fotoizomerizací cis,cis izomeru.[9]
Další syntézu (dvojitou eliminací z cyklooktanu) popsal Rolf Huisgen v roce 1987.[10]
Konformace (E,E)-COD není židličková, ale překřížená.[11]
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1,5-Cyclooctadiene na anglické Wikipedii.