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三齿配位体英文解释翻译、三齿配位体的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 terdentate ligand

分词翻译:

三的英语翻译:

three; several; many
【计】 tri
【化】 trimethano-; trimethoxy
【医】 tri-

齿的英语翻译:

tooth; tine
【医】 dens; dent-; dentes; denti-; dento-; odont-; odonto-

配位体的英语翻译:

【机】 ligand

专业解析

三齿配位体(英文:Tridentate Ligand)是配位化学中的一个核心概念,指能够通过三个不同的配位原子(Donor Atoms)同时与同一个中心金属离子(或原子)形成配位键的分子或离子。其名称直观体现了其结构特征:“三齿”意指具有三个“齿”(即配位点),能够像钳子一样“咬合”住金属中心。

其详细含义可从以下角度理解:

  1. 结构特征与配位模式:

    • 一个三齿配位体分子内必须包含至少三个可以独立提供孤对电子的原子(如N, O, S, P等),这些原子被称为配位原子。
    • 这三个配位原子在空间上需要以特定的几何构型排列,使得它们能够同时接近并键合到同一个金属中心上。常见的构型包括线性的、弯曲的或环状的。
    • 三齿配位体与金属离子结合时,形成一个或多个包含金属离子的螯合环(Chelate Ring)。最常见的螯合环是五元环或六元环,因其具有较好的热力学稳定性。例如,三联吡啶(Terpyridine)形成两个五元环。
  2. 化学键合与螯合效应:

    • 三齿配位体通过其三个配位原子与金属离子形成多个配位键(通常是2-3个),构成一个整合的结构单元。
    • 这种多齿配位方式产生了显著的螯合效应(Chelate Effect)。与使用三个独立的单齿配体相比,一个三齿配体与金属形成的配合物通常具有更高的稳定性(更大的稳定常数)。这是因为解离一个三齿配体需要同时断裂多个键,在动力学上更困难;同时,熵效应(一个三齿配体取代三个单齿配体导致体系粒子数增加,熵增)也起到重要作用。
  3. 典型实例与应用:

    • 二乙烯三胺 (Diethylenetriamine, 简称dien, H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂NH₂): 一个经典的三齿配体,含有三个氮原子作为配位原子。它可以与许多过渡金属离子形成稳定的配合物。
    • 三联吡啶 (Terpyridine, 简称terpy): 由三个吡啶环连接而成,三个氮原子均可配位。其配合物在超分子化学、材料科学(如发光材料)和催化领域应用广泛。
    • 乙酰丙酮阴离子 (Acetylacetonate ion, 简称acac⁻): 虽然通常被视为双齿配体(通过两个氧原子配位),但在某些特定金属和条件下,其烯醇式结构中的碳原子也可能参与配位,表现出潜在的三齿配位行为(如在某些稀土配合物中)。更严格的三齿含氧配体例子是次氮基三乙酸根离子 (Nitrilotriacetate, NTA³⁻)。
    • 应用领域: 三齿配位体及其配合物在均相催化(如氢化、氧化反应)、生物无机化学(模拟金属酶活性中心)、药物设计(如铂类抗癌药物相关配体)、分子识别、发光材料、磁学材料以及金属离子的分离与检测等方面扮演着重要角色。

总结来说,三齿配位体是指具有三个配位原子并能与单一金属中心形成多个配位键(通常形成螯合环)的分子或离子。其核心特征在于“三齿”协同配位,并由此产生增强配合物稳定性的螯合效应,是设计和合成功能金属配合物的重要基石。

参考资料:

网络扩展解释

三齿配位体(英文:terdentate ligand,也常见拼写为tridentate ligand)是配位化学中的一个专业术语,指能够通过三个不同的配位原子与中心金属原子形成配位键的有机或无机分子。以下是详细解释:

  1. 结构与特点
    三齿配位体通常含有三个可提供孤对电子的原子(如O、N、S等),这些原子通过特定的空间排列与金属中心结合。例如,亚甲基桥联的双水杨醛亚胺配体(ONS型)中,氧、氮、硫原子共同参与配位。这种结构能增强配体的稳定性和金属配合物的催化活性。

  2. 功能与应用
    在催化领域,三齿配体常用于过渡金属催化剂的设计,如乙烯聚合、丙烯聚合等工业反应。其配位能力可调节金属中心的电子状态和空间位阻,从而优化催化效率。

  3. 术语辨析

    • “齿”指配位原子数目,三齿即三个配位点。
    • 英文中“tridentate”更常用,但部分词典(如海词、汉英词典)也收录“terdentate”作为同义词。

示例:水杨醛衍生物三齿配体(结构通式见下图),通过氧、氮原子与金属结合,常用于合成高活性催化剂。
$$ ce{R-O-C6H4-CH=N-R'} $$ (R、R'为取代基,具体结构因合成路径而异)

如需进一步了解合成方法或催化机制,可参考化学专业文献或知网学术资源。

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