JoVE Logo

Sign In

סינתזה של מטלוקן Ti(III) בטכניקת קו שלנק

Overview

מקור: תמרה מ. פאוורס, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת טקסס A&M

כימאים אנאורגניים עובדים לעתים קרובות עם תרכובות רגישות מאוד לאוויר ומים. שתי השיטות הנפוצות והמעשיות ביותר לסינתזה נטולת אוויר משתמשות בקווים שלנק או בארגזי כפפות. ניסוי זה ידגים כיצד לבצע מניפולציות פשוטות על קו Schlenk עם דגש על הכנה ממס והעברה. באמצעות סינתזה של קומפלקס מטלוקן Ti(III) תגובתי, אנו מדגימים שיטה חדשה ופשוטה ממס דגה, כמו גם כיצד להעביר ממס על ידי צינורית ועל ידי מזרק על קו Schlenk.

הסינתזה של תרכובת מטלוקן Ti(III) 3 מוצגת באיור 1. 1 תרכובת 3 מגיבה מאוד עם O2, (ראה חמצון של תרכובת 3 כדי Ti(IV) metallocene 4 המוצג באיור 1). לכן, חשוב להפעיל את הסינתזה בתנאים אנאירוביים. הסינתזה של תרכובת היעד 3 ניתן לפקח חזותית ומתקדם דרך שינוי צבע נוסף אחד לפני ההגעה למוצר הרצוי, שהוא כחול בצבע. אם במהלך הניסוי יש שינוי צבע נצפה מכחול לצהוב (או ירוק = כחול + צהוב), זוהי אינדיקציה כי O2 נכנס הבקבוק וכי חמצון לא רצוי של תרכובת 3 כדי Ti(IV) אנלוגי (מתחם 4) התרחש.

Figure 1
איור 1. סינתזה של תרכובת מטלוקן Ti(III) 3 וזה תגובה עם O2.

Principles

טכניקת קו שלנק משתמשת בלחץ חיובי של גזים אינרטיים כדי להרחיק אוויר ממערכת בעת טיפול בריאגנטים רגישים לאוויר ומים. מבוא לטכניקת קו שלנק ניתן למצוא בסרטון "העברת קווי שלנק של ממס" בסדרת יסודות הכימיה האורגנית. במודול זה ייחקרו שתי טכניקות ניסיוניות באמצעות קו Schlenk: סילוק ממס והעברת ממס ללא אוויר.

סינתזה אנאירובית דורשת הסרת אוויר כי הוא מומס בממסי תגובה (כלומר,degassing הממס). מסיסות הגז בנוזל תלויה בזהות הגז והממס, כמו גם בטמפרטורת המערכת ובלחץ החלקי של הגז מעל הנוזל. החוק של הנרי קובע כי בטמפרטורה נתונה, כמות הגז המומסת בנפח מסוים של נוזל היא פרופורציונלית ישירות ללחץ החלקי של הגז במערכת. כדי degas ממס, האוויר מעל הנוזל מוסר או מוחלף בגז אינרטי, כגון N2 או Ar. על ידי הפחתת או הסרת לחץ האוויר מעל הנוזל, כמות האוויר המומסת בנוזל זה פוחתת. תהליך הסרת גזים בסופו של דבר גורם להסרת כל האוויר מומס בממס.

ישנן מספר שיטות שניתן להשתמש בהן כדי degas ממס, כולל להפשיר משאבת הקפאה ו מבעבע גז אינרטי דרך הממס (טיהור). בעוד ששיטת הפשרת משאבת ההקפאה היא הקפדנית יותר מבין שתי השיטות להסרת O2 מומס (ראה סרטון "Degassing Liquids" בסדרת יסודות הכימיה האורגנית), הטיהור שימושי בעת שימוש בכמויות קטנות יותר של נוזל וכאשר המגיבים ו /או המוצרים אינם רגישים למים. כאן אנו מדגימים כיצד degas ממס על ידי טיהור. חשוב לזכור כי ממס degassing אינו מסיר מים.

השיטות הנפוצות ביותר להוספת ממס לתגובה באמצעות קו שלנק כוללות העברה במזרק או בקלינה (מחט ארוכה ומחודעת כפולה, איור 2). מזרקים משמשים כאשר יש להוסיף נפח מסוים של נוזל לתגובה (כלומר,הוספת ריאגנט נוזלי). העברות Cannula ניתן להשתמש כדי להעביר אמצעי אחסון מדויק לתוך משפך שחרור, או נפח משוער אם העברת ממס לתגובה. העברת קנולה מסתמכת על הפרש לחץ בין שני צלוחיות להעברת ממס מכלי אחד (בקבוקון תורם) לכלי אחר (קבלת בקבוקון) (איור 3),ואת הפרש הלחץ ניתן להשיג על ידי יישום של ואקום או לחץ. העברת צינורית מבוססת ואקום מתבצעת על ידי הצבת הבקבוקון המקבל תחת ואקום סטטי או דינמי, בעוד בקבוקון התורם מחובר ללחץ N2 חיובי. בהעברת צינורית מבוססת לחץ, הבקבוקון המקבל מאוורר בעוד לחץ N2 חיובי מוזן לתוך בקבוקון התורם. בשני המקרים, הלחץ הנמוך יותר בבקבוקון המקבל גורם לממס הזורם דרך הצינורית מבקבוק התורם לבקבוקון המקבל. כאן אנו מדגימים כיצד להשתמש בשיטת הלחץ להעברת צינורית.

Figure 2
איור 2. קנולה.

Figure 3
איור 3. יסודות העברת הצינוריות. אגף שלנק A (הבקבוקון המקבל, משמאל) מכיל את המגיבים המוצקים ובקבוק שלנק B (בקבוקון התורם, מימין) מכיל את האצטוניטריל המנוקה.

Procedure

1. התקנת קו שלנק

לקבלת הליך מפורט יותר, אנא עיין בסרטון "העברת קווי שלנק של ממס" בסדרת יסודות הכימיה האורגנית. בטיחות קו שלנק יש לבחון לפני ביצוע ניסוי זה. כלי זכוכית יש לבדוק עבור סדקים כוכב לפני השימוש. יש להקפיד על כך ש- O2 אינו מרוכז במלכודת הקו שלנק אם משתמשים בנוזל N2. בטמפרטורת N2 נוזלית, O2 מעבים והוא נפץ בנוכחות ממיסים אורגניים. אם יש חשד כי O2 כבר מרוכז או נוזל כחול נצפה במלכודת הקרה, להשאיר את המלכודת קרה תחת ואקום דינמי. אין להסיר את מלכודת N2 הנוזלית או לכבות את משאבת הוואקום. עם הזמן הנוזל O2 יהיה נשגב לתוך המשאבה - זה רק בטוח להסיר את מלכודת N2 נוזלי פעם כל O2 יש sublimed.

  1. סגור את שסתום שחרור הלחץ.
  2. הפעל את גז N2 ואת משאבת ואקום.
  3. כאשר הוואקום של קו Schlenk מגיע ללחץ המינימלי שלו, להכין את המלכודת הקרה עם נוזל N2 או קרח / אצטון יבש.
  4. להרכיב את המלכודת הקרה.

2. הכנת המגיבים המוצקים

  1. שקול 100 מ"ג (0.40 mmol) של דיציקלופנטיניליטניום מוצק (IV) דיכלוריד (תרכובת 1, איור 1) ו-78 מ"ג (1.2 mmol) של אבקת אבץ לתוך אגף שלנק (אגף שלנק A).
  2. התאימו את בקבוק שלנק A עם פקק זכוכית משומן וצרפו את זרוע הצד של שלנק לקו שלנק עם צינורות טייגון.
  3. פתח את העצירה של צינור קו שלנק המחובר לבקבוק שלנק A כדי לשאוב אבק. פתח לאט את הסטופקוק על אגף שלנק א. לפנות את בקבוק שלנק A במשך 5 דקות.
  4. תדחיק את שלנק עם N2 על ידי סגירת העצירה הראשונה על אגף שלנק. דחקו באיטיות את צינורות קו שלנק עם N2 על ידי הפיכת קו שלנק ל- N2. הפוך כמה (לפחות 5) מהיר 180 ° סיבובים על עצירת בקבוק שלנק, מוודא את stopcock סגור לאחר כל סיבוב. פתחו לאט לאט את הסטופקוק כדי לסיים למלא את אגף שלנק A ב- N2.
  5. סגור את בקבוק שלנק פקק.
  6. חזור על שלבים 2.3-2.5 פעמיים נוספות. במחזור האחרון, תשאירו את הסטופקוק לבקבוק של שלנק א' פתוח.

3. הכנת הממס

הערה: מאז התגובה אינה רגישה למים, כלי זכוכית וממסים לא צריך להיות מיובש. עם זאת, אם ההכנה היא לשימוש בתא הכפפות, כל כלי זכוכית וממסים צריך להיות מיובש כראוי.

  1. למדוד 15 מ"ל של acetonitrile ולהעביר את הממס לבקבוק שלנק חדש (אגף שלנק B). להתאים את אגף שלנק B עם מחיצה.
  2. חבר את אגף שלנק B לקו שלנק באמצעות צינורות טייגון. לפנות את הצינורות במשך 5 דקות ולמלא את הצינורות עם N2 (stopcock אל אגף שלנק צריך להישאר סגור). חזור על מחזורי הפינוי/מילוי פעמיים נוספות. השאירו את הצינורות מתחת ל-N2.
  3. טהרו את אחד מצינורות טייגון שאינם בשימוש בקו שלנק עם N2, מצויד במחט ארוכה.
  4. הכנס את המחט לתוך המחיצה של בקבוק שלנק B ולהוריד את המחט לתוך acetonitrile.
  5. הכנס מחט שנייה (לא מחוברת לקו שלנק) למחיצה של אגף שלנק B. זו מחט האוורור. עם החדרת מחט האוורור, N2 צריך להתחיל לבעבע דרך acetonitrile.
  6. אפשר לאזטוניטריל לדגה למשך 15 דקות.
  7. פתח את הסטופקוק לבקבוק שלנק בי.
  8. הסר את מחט האוורור, ואחריו את המחט מחובר לקו Schlenk. סגור את העצירה בקו שלנק שמחובר למחט הארוכה.

4. תוספת ממס דרך קנולה (איור 3)

  1. ודא כי stopcocks לשני צלוחיות שלנק (A & B) פתוחים N2.
  2. החלף את פקק הזכוכית על בקבוק שלנק A במחיצת גומי.
  3. הכנס קצה אחד של הצינורית דרך המחיצה על אגף שלנק B (בקבוק התורם). אל תשים את המחט לתוך האצטוניטרייל.
  4. ודא N2 זורם דרך הצינורית על ידי הצבת הקצה הנגדי של הצינורית קרוב לעור הזרוע.
  5. הכנס את הקצה השני של הצינורית לתוך אגף שלנק A (הבקבוקון המקבל).
  6. סגור את הסטופקוק לבקבוק שלנק א.
  7. מנמיכים את הצינורית בבקבוק שלנק B כך שהקצה מגיע לתחתית האקטוניטריל.
  8. הכנס מחט אוורור במחיצה של אגף שלנק A. ממס צריך להתחיל לזרום. אם אף ממס לא זורם, נסה להגדיל את זרימת N2 או להעלות את בקבוקון הממס מעל גובה הבקבוקון המקבל.
  9. העבר את כל 15 מ"ל של acetonitrile מבקבוק שלנק B ל- A. אם רק חלק של הממס הוא הרצוי, פשוט להסיר את קצה הצינורית מן הממס של שלנק אגף B כדי לעצור את זרימת הנוזל.
  10. הסר את מחט האוורור מהמחיצה ופתח את הסטופקוק לבקבוק שלנק A.
  11. הסר את הצינורית מבקבוק שלנק A.
  12. הסר את הצינורית מבקבוק שלנק B.

5. סינתזה של טי(III) מטלוקן (תרכובת 3)

  1. מערבבים במרץ את הפתרון במשך 15 דקות (או עד שתערובת התגובה הופכת לכחולה).
  2. אם צבע ירוק נמשך, הוסיפו עוד אבק אבץ (1-2 מקבילים נוספים). כדי להוסיף עוד אבק אבץ למערכת מבלי להציג O2, ודא כי עצירת אגף שלנק פתוח ללחץ N2 חיובי. הסר את מחיצת הגומי ולהוסיף את מוצק לבקבוקון. חבר מחדש את מחיצת הגומי. אם תוספת של אבק אבץ עודף אינה משפיעה על שינוי הצבע הרצוי לכחול, O2 הוכנס ככל הנראה למערכת.

6. תוספת ממס באמצעות מזרק

  1. דגה 10 מ"ל של acetonitrile כמתואר בשלב 3 באגף שלנק B.
  2. ודא כי שני בקבוקי שלנק A & B stopcocks פתוחים ל- N2 ומצוידים בספטה גומי.
  3. הכנס את מחט המזרק לתוך כל הבקבוק ולמשוך גז N2 לתוך המזרק.
  4. הסר את המחט ולהוציא את N2 לתוך מכסה המנוע.
  5. חזור על שלבים 6.3-6.4 פעמיים נוספות.
  6. הכנס את מחט המזרק מצויד מזרק 10 מ"ל לתוך אגף שלנק B ולהוציא את הנפח הרצוי של ממס (5 מ"ל).
  7. הסר את המחט מן הממס אבל להשאיר את המחט בבקבוק שלנק. לכופף את המחט כך המזרק הוא הצבעה למעלה (המחט צריכה ליצור קשת) ולמשוך ~ 1 מ"ל של גז N2 לתוך המחט. צריכה להיות "בועה" גז בחלק העליון של המזרק.
  8. תוך שמירה על המחט מקושתת, להסיר את המחט מבקבוק שלנק B. המזרק עדיין צריך להיות הצביע עם הבועה של N2 בקצה המזרק שבו המחט מחוברת. בועת N2 תמנע אצטוניטריל מדלוף מתוך המזרק.
  9. כשהמחט עדיין מקושתת והמזרק מצביע למעלה, הכנס את המחט למחיצה של אגף שלנק A.
  10. לאט לאט להוסיף acetonitrile לבקבוק שלנק A. בשלב זה, המיקום של המזרק אינו רלוונטי.
  11. כאשר תוספת ממס הושלמה, להסיר את מחט המזרק מבקבוק שלנק A.

Results

עם הוספת האצוניטיר בשלב 4, הפתרון צריך לשנות צבע מכתום, לירוק, לכחול(איור 4). כשל בהשגת הצבע הכחול מציין דליפה במערכת. תוספת של acetonitrile על ידי מזרק בשלב 6 לא אמור לגרום לשינוי צבע אם תנאים אנאירוביים נשמרים. אם קיים חמצן, הפתרון יהפוך מכחול, לירוק, לכתום.

Figure 4
Figure 5
Figure 6
איור 4. שלושה שלבי צבע במהלך הסינתזה של תרכובת מטלוקן Ti(III) 3.

Application and Summary

כאן הדגמנו טכניקת קו שלנק סטנדרטית לסנתז קומפלקס מטלוקן רגיש לאוויר. הממס היה degassed על ידי מבעבע N2 דרך הנוזל באגף שלנק. הדגמנו גם כיצד להגדיר תגובה בתנאים אנאירוביים על קו Schlenk ולהעביר ממס אנאירובי על ידי העברת קנולה, כמו גם על ידי מזרק.

כימאים אנאורגניים משתמשים בטכניקת קו שלנק בסינתזה של תרכובות רגישות לאוויר ומים. הממס המשמש בסינתזה של חומרים תגובתיים מאוד יכול להיות מוכן באמצעות קו Schlenk. ניתן גם להגדיר ולעבד תגובות רגישות לאוויר באמצעות קו שלנק. טכניקת קו שלנק היא שיטה רבת עוצמה למניפולציות ללא אוויר המשמשות בסינתזה, טיהור (כלומר, זיקוק, תת-הכרתיות והתגבשות), קטליזה ותגובות גז. במודול הבא, נדגים כיצד להשתמש בתא כפפות לסינתזה ללא אוויר. בעוד כמה מניפולציות ללא אוויר קל יותר לבצע בתא כפפות, ישנם מצבים מסוימים כאשר אחד לא יכול להשתמש בתא כפפות חייב להסתמך על טכניקת קו Schlenk (כגון חימום תגובה). כמה מתחמי metallocene (תרכובות מתכת הכוללות בדרך כלל שני אניונים ציקלופנטיניל (Cp, C5H5-)) התערוכה תכונות קטליטיות. לדוגמה, טיטנוקן הוא זרז המשמש metathesis olefin.

ניתן להשתמש בטלוקן טי(III) המסונתז כאן בקו שלנק או בתא הכפפות כמבחן אטמוספרי. חמצון של מטאלוקן Ti (III) על ידי O2 על קו Schlenk או בתא הכפפות יגרום לשינוי צבע ויספק אינדיקציה חזותית כי האטמוספירה מכילה O2.

References

  1. Burgmayer, S. N. Use of a Titanium Metallocene as a Colorimetric Indicator for Learning Inert Atmosphere Techniques. J Chem Educ. 75, 460 (1998).

Tags

Skip to...

0:00

Overview

1:00

Procedure for the Synthesis of Ti(III) Metallocene

5:09

Applications

6:26

Summary

Videos from this collection:

article

Now Playing

סינתזה של מטלוקן Ti(III) בטכניקת קו שלנק

Inorganic Chemistry

31.6K Views

article

חיישני תא כפפות וטילמאה

Inorganic Chemistry

18.6K Views

article

טיהור פרוקן על ידי תת-הכרתיות

Inorganic Chemistry

54.7K Views

article

שיטת אוונס

Inorganic Chemistry

68.7K Views

article

עקיפה של קריסטל ואבקה

Inorganic Chemistry

105.1K Views

article

ספקטרוסקופיית תהודה פרמגנטית אלקטרונית (EPR)

Inorganic Chemistry

25.6K Views

article

Mössbauer Spectroscopy

Inorganic Chemistry

22.0K Views

article

אינטראקציה בסיס חומצה לואיס ב Ph3P-BH3

Inorganic Chemistry

39.0K Views

article

מבנה פרוקן

Inorganic Chemistry

79.7K Views

article

יישום תורת הקבוצות לספקטרוסקופיית IR

Inorganic Chemistry

45.8K Views

article

תורת מסלולית מולקולרית (MO)

Inorganic Chemistry

35.5K Views

article

גלגלי משוטים מרופדים ממתכת מתכתית

Inorganic Chemistry

15.3K Views

article

תאים סולאריים רגישים לצבע

Inorganic Chemistry

16.0K Views

article

סינתזה של קומפלקס קובלט נושא חמצן(II)

Inorganic Chemistry

51.7K Views

article

ייזום פוטוכימי של תגובות פילמור רדיקליות

Inorganic Chemistry

17.1K Views

JoVE Logo

Privacy

Terms of Use

Policies

Research

Education

ABOUT JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved