NCN双亚胺钪、钆钳型配合物的合成、表征及性能的研究

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本论文设计并且合成了两类金属配合物;一类是以NCN钳型醛亚胺为配体钪金属配合物,包含6种配合物;另一类是NCN钳型酮亚胺为配体钪金属配合物和钆金属配合物,包含4种配合物。并且我们对这些金属配合物催化异戊二烯和1,5-己二烯的聚合做了详细的研究。在论文的第三章,主要讲述了这些金属配合物Ar[NCNH]ScCl2(THF)2(Ar=Ph(1a);Ar=2,6-Me2C6H3(1b),Ar=2,6-Et2C6H3(1c),Ar=2,6-iPr2C6H3(1d),Ar=p-MeC6H4(1e),Ar=2,4,6-Me3C6H2(1f)),Ar[NCNMe]MCl2(THF)2(M=Sc,Ar=2,6-Me2C6H3(2b);M=Gd,Ar=2,6-Me2C6H3(3b),Ar=2,6-iPr2C6H3(3d)),和iPrPh[NCNMe]ScCl2(2d)的合成方法。它们是通过用n-BuLi锂化相应的钳型配体得到锂盐,然后在分别于ScCl3(THF)3或者GdCl3进行加成反应制得的。这些金属配合物都通过了元素分析测试;金属配合物1a-1f,2b和2d都通过了核磁表征;金属配合物1c,1d,1f和2b在THF/己烷混合溶液中培养出单晶,并且通过了X-单晶衍射测试表征;金属配合物3b和3d通过了红外测试。在论文的第四章,主要介绍了这些金属配合物催化异戊二烯和1,5-己二烯的聚合,并且聚合物进行了核磁与GPC的表征。金属配合物三烷基铝与硼剂作用下,聚异戊二烯具有中等的活性,聚合物的顺1,4构型高达98.3%。此外,钪金属配合物也能催化1,5-己二烯聚合,其中MCP高达99.3%。
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