Buch, Englisch, 412 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 783 g
Buch, Englisch, 412 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 783 g
ISBN: 978-0-471-18768-4
Verlag: Wiley
Ein Streifzug durch die neuesten Fortschritte im Verständnis der Struktur und Reaktivität von Übergangsmetallen. Experimentelle Daten und die Ergebnisse von Computersimulationen stellt das Autorenteam einander gegenüber. Der Leser erhält einen fundierten Eindruck über ein Gebiet, das für viele stöchiometrische und katalytische Prozesse der organischen Chemie von großer Bedeutung ist.
Das Werk ist ein hervorragendes Nachschlagewerk für Metallorganiker, Komplex- und Strukturchemiker und sollte in keiner Instituts- und Universitätsbibliothek fehlen.
Zielgruppe
Metallorganiker, Komplexchemiker, Theoretische Chemiker, Chemische Institute, Institutsbibliotheken
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
1. Introduction to Transition Metal Hydrides
What is a Transition Metal Hydride?
Importance of Transition Metal Hydrides in Catalysis
Theoretical Approaches to Studying Metal Hydrides (DFT, MO Theory)
2. Electronic Structure and Bonding
Metal-Hydrogen Bond Character
Back-Donation and its Influence on Stability
Factors Affecting Hydride Stability (Metal Oxidation State, Ligand Effects)
3. Structural Features of Transition Metal Hydrides
Coordination Geometry and Hydride Position
X-ray Crystallography and Neutron Diffraction Studies
Spectroscopic Characterization (NMR, IR)
4. Formation of Transition Metal Hydrides Oxidative Addition of H2, Heterolytic Cleavage of H2, and Protonation of a Metal Complex.
5. Reactivity of Transition Metal Hydrides
Insertion Reactions (CO, Olefins)
Reductive Elimination
Hydrogen Transfer Reactions
Beta-Hydride Elimination
6. Catalytic Applications of Transition Metal Hydrides
Hydrogenation Reactions (Alkenes, Alkynes, Carbonyl Compounds)
Hydrosilylation
Hydroboration
Asymmetric Catalysis
7. Selected Case Studies The Wilkins on Catalyst (Rh-based), The Crabtree Catalyst (Ir-based), and Metal Hydrides in Polymerization Reactions.
8. Recent Advances and Future Directions Computational Modeling of Hydride Reactivity, Development of New Catalysts for Hydrogen Storage, and Biomimetic Hydride Transfer Systems.