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文檔簡介
1、選用密度泛函理論(DFT)中的B3LYP方法,研究了由過渡金屬鈀(Ⅱ)催化苯乙烯與酰胺類物質(zhì)偶聯(lián)反應(yīng)生成氟代苯乙胺類化合物的反應(yīng)機理。
在6-311+G*基組水平上分別對由Pd(OAc)2和PdCl2催化合成的β-F代苯乙胺類化合物反應(yīng)機理中所有反應(yīng)物,中間體,過渡態(tài)及產(chǎn)物的幾何構(gòu)型進行了優(yōu)化。通過振動和能量分析確認了其過渡態(tài)的真實性,并在同樣的基組水平上運用了分子中的原子(AIM)理論與自然鍵軌道(NBO)分析了這些化合物的
2、軌道間相互作用和成鍵特征。經(jīng)計算發(fā)現(xiàn)在由Pd(OAc)2催化的反應(yīng)機理中,反應(yīng)物苯乙烯與N-氟代雙苯磺酰胺合成β-F代苯乙胺類化合物存在兩條不同的反應(yīng)路徑IA、IB,控制步驟的活化能分別為17.80 kJ.mol-1和56.05 kJ.mol-1。在整個反應(yīng)過程中兩條反應(yīng)通道均有可能發(fā)生,反應(yīng)控制步驟活化能最低的反應(yīng)通道是IA。在和實驗條件一致的多個不同溶劑條件下進行優(yōu)化分析,發(fā)現(xiàn)加入極性越大的溶劑,反應(yīng)控制步驟的活化能越低使得反應(yīng)越容
3、易進行,這與實驗結(jié)果相一致。此外,我們還預測了一種新的極性更大的溶劑乙腈來驗證其規(guī)律的合理性,計算結(jié)果與預測結(jié)果相一致。當我們選用PdCl2作為催化劑時,同樣得到兩條反應(yīng)路徑IA和IB,在溶劑乙腈的條件下,這兩條反應(yīng)路徑控制步驟的活化能分別為25.33 kJ.mol-1和62.66kJ.mol-1均高于Pd(OAc)2催化。
在第二個反應(yīng)機理中,Pd(OAc)2和PdCl2催化合成的α-F代苯乙胺類化合物均有兩條反應(yīng)路徑,當選
4、用Pd(OAc)2作為催化劑時路徑IA和IB控制步驟的活化能均為93.64 kJ.mol-1,在加入溶劑乙腈狀態(tài)下控制步驟活化能降為77.26 kJ.mol-1,說明溶劑的加入有利于該反應(yīng)的進行。當采用PdCl2作為此反應(yīng)的催化劑時,在溶劑乙腈條件下可以得到兩條相同的反應(yīng)路徑IA和IB。其控制步驟的活化能變?yōu)?2.31 kJ.mol-1,表明溶劑乙腈的加入可以有效地降低反應(yīng)控制步驟的活化能,使得反應(yīng)易于發(fā)生,這與實驗結(jié)果中溶劑化下可以提
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