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氢络合物英文解释翻译、氢络合物的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 hydrogen complex

分词翻译:

氢的英语翻译:

hydrogen
【医】 H; hydr-; hydro-; hydrogen; light hydrogen

络合物的英语翻译:

【化】 complex; complex compound
【医】 complex

专业解析

氢络合物(Hydrogen Complex)指氢原子或氢分子作为配体,通过配位键与中心金属原子或离子结合形成的特殊配合物。其核心特征在于氢以中性H₂分子或H原子形式参与配位,而非以氢负离子(H⁻)形式存在(即氢化物)。以下是详细解释:


一、术语定义与结构特征

  1. 汉英对照定义

    • 氢络合物(Hydrogen Complex):指氢分子(H₂)或氢原子(H)作为配体,与过渡金属中心形成σ键或σ-配位键的化合物。此类化合物中,H–H键通常未完全断裂,键长略长于自由H₂分子(约0.74 Å),介于0.82–1.5 Å之间。
    • 对比氢化物(Hydride):氢以H⁻形式键合,如NaH、[FeH₆]⁴⁻,含极性共价键或离子键。
  2. 成键机制

    氢络合物通过以下两种方式成键:

    • σ-配位:H₂分子的σ轨道向金属空轨道提供电子(σ-捐赠),同时金属d电子反馈至H₂的σ*反键轨道(反馈π键),削弱H–H键。
    • 氧化加成:H₂均裂为两个氢原子,与金属形成两个M–H共价键(如Vaska配合物[IrCl(CO)(PPh₃)₂(H)₂])。

二、化学性质与识别方法

  1. 光谱特征

    • 核磁共振(NMR):端基配位H⁻的¹H NMR化学位移通常在0至-10 ppm,而H₂配体因快速旋转显示宽峰,位移范围为-4至-20 ppm。
    • 红外光谱(IR):H–H伸缩振动频率显著降低(自由H₂为4400 cm⁻¹,络合物中降至2700–3100 cm⁻¹)。
  2. 稳定性因素

    中心金属需具备:

    • 富电子性(d⁶以上构型);
    • 适中的氧化态(+1至+3);
    • 配体空间位阻小(如膦配体)。

三、应用与实例

  1. 催化作用

    氢络合物是均相催化(如烯烃加氢、氢甲酰化)的关键中间体。例如:

    • Wilkinson催化剂:[RhCl(PPh₃)₃]通过形成Rh–H₂中间体活化H₂分子。
    • 储氢材料:金属有机框架(MOFs)中氢络合物可逆吸附H₂,提升储氢密度。
  2. 代表性化合物

    • Kubas配合物:[W(CO)₃(PR₃)₂(H₂)](首个被表征的H₂络合物);
    • 二氢络合物:[Fe(H)₂(H₂)(PEtPh₂)₃](含H⁻与H₂配体共存)。

参考文献(权威来源)

  1. 国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)

    Hydrogen Complexes: Nomenclature & Properties

  2. 《Chemical Reviews》期刊

    Crabtree, R. H. (2016). Hydrogen Storage in Molecular Compounds. Chem. Rev., 116(15), 8755–8765

  3. 美国化学会(ACS)出版物

    Kubas, G. J. (2001). Metal-Dihydrogen and σ-Bond Coordination. Organometallics, 20(1), 2–6

  4. 剑桥大学催化研究中心

    Hydrogen Activation in Homogeneous Catalysis

  5. 能源部储氢材料数据库

    MOFs for Hydrogen Storage

网络扩展解释

氢络合物是指以氢作为配体或中心组成部分的络合物(配位化合物)。以下是详细解释:

  1. 基本定义
    氢络合物属于络合物的一种,其核心特征是氢以特定形式参与配位键的形成。根据的定义,络合物是由中心离子/原子与配体(如分子或阴离子)通过配位键结合形成的结构。氢在其中可能表现为:

    • 配体:例如氢负离子(H⁻)或氢分子(H₂)与金属中心结合,如[FeH(CO)_4]⁻。
    • 中心组成部分:某些特殊结构中氢可能作为中心原子,但这类情况较为罕见。
  2. 常见类型与示例

    • 金属氢化物络合物:如[CoH(NH_3)_5]^{2+},其中H⁻作为配体与钴离子结合。
    • 氢分子配位化合物:如[W(H_2)(CO)_3(PPh_3)_2],氢分子通过σ键与金属配位,常见于储氢材料研究。
  3. 性质与应用
    氢络合物在催化、能源存储(如储氢材料)和有机合成中具有重要作用。例如,某些过渡金属氢络合物可作为加氢反应的催化剂。

若需更全面的信息,可参考化学教材或专业数据库(如Reaxys)中的相关条目。

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