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Titel:Synthesis of Disila-Crown Ether Complexes and Heteroatomic Bridged Paracyclophanes
Autor:Reuter, Kirsten
Weitere Beteiligte: Hänisch, Carsten von (Prof. Dr.)
Veröffentlicht:2017
URI:https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2017/0220
URN: urn:nbn:de:hebis:04-z2017-02200
DOI: https://doi.org/10.17192/z2017.0220
DDC:540 Chemie
Titel(trans.):Synthese von hybriden Kronenethern sowie ihren Komplexen und heteroatomverbrückten Paracyclophanen
Publikationsdatum:2017-05-03
Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Dokument

Schlagwörter:
Coordination Chemistry, Silicon, Inorganic Crown Ether, Phosphorus Chemistry, Host-Guest Chemistry

Summary:
Der erste Abschnitt dieser kumulativen Dissertation behandelt die Synthese von hybriden Kronenethern, in denen Tetramethyldisilan-Gruppen sowie Glycol-Gruppen vorliegen. Umsetzungen mit Alkali- und Erdalkalimetallsalzen führen zu Koordinaitonsverbindungen, die unter anderem kristallographisch untersucht wurden. DFT-Rechnungen und dynamische Proton-NMR Experimente zeigten, dass die Lithium-Komplexe von 1,2-Disila-12-Krone-4 und 1,2,7,8-Tetrasila-12-Krone-4 eine ähnliche Komplexstabilität aufweisen im Vergleich zu dem Lithium-Komplex des organischen 12-Krone-4. Im zweiten Abschnitt der Arbeit werden diverse Synthesewege zu heteroatomverbrückten Paracyclophane vorgestellt. Hierbei fanden insbesondere Silicium, Phosphor, Stickstoff und Gallium Anwendung als verbrückende Atome.

Zusammenfassung:
The first part of this work treats the synthesis of hybrid disila-crown ethers. Besides glycol units, these compounds incorporate tetramethyldisilane fragments. Reaction with alkali and alkaline earth metal salts yielded the corresponding complexes, which were among others analysed by means of X-ray diffraction. DFT calculations as well as dynamic proton NMR experiments have shown that the lithium complexes of 1,2-disila-12-crown-4 and 1,2,7,8-tetrasila-12-crown-4 show similar complex stabilities in comparison to the lithium complex of 12-crown-4. In the second part of the thesis, synthetic approaches towards heteroatomic bridged paracyclophanes are presented. Silicon, phosphorus, nitrogen and gallium found application as bridging elements.

Bibliographie / References

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