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三齒配位體英文解釋翻譯、三齒配位體的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 terdentate ligand

分詞翻譯:

三的英語翻譯:

three; several; many
【計】 tri
【化】 trimethano-; trimethoxy
【醫】 tri-

齒的英語翻譯:

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

配位體的英語翻譯:

【機】 ligand

專業解析

三齒配位體(英文:Tridentate Ligand)是配位化學中的一個核心概念,指能夠通過三個不同的配位原子(Donor Atoms)同時與同一個中心金屬離子(或原子)形成配位鍵的分子或離子。其名稱直觀體現了其結構特征:“三齒”意指具有三個“齒”(即配位點),能夠像鉗子一樣“咬合”住金屬中心。

其詳細含義可從以下角度理解:

  1. 結構特征與配位模式:

    • 一個三齒配位體分子内必須包含至少三個可以獨立提供孤對電子的原子(如N, O, S, P等),這些原子被稱為配位原子。
    • 這三個配位原子在空間上需要以特定的幾何構型排列,使得它們能夠同時接近并鍵合到同一個金屬中心上。常見的構型包括線性的、彎曲的或環狀的。
    • 三齒配位體與金屬離子結合時,形成一個或多個包含金屬離子的螯合環(Chelate Ring)。最常見的螯合環是五元環或六元環,因其具有較好的熱力學穩定性。例如,三聯吡啶(Terpyridine)形成兩個五元環。
  2. 化學鍵合與螯合效應:

    • 三齒配位體通過其三個配位原子與金屬離子形成多個配位鍵(通常是2-3個),構成一個整合的結構單元。
    • 這種多齒配位方式産生了顯著的螯合效應(Chelate Effect)。與使用三個獨立的單齒配體相比,一個三齒配體與金屬形成的配合物通常具有更高的穩定性(更大的穩定常數)。這是因為解離一個三齒配體需要同時斷裂多個鍵,在動力學上更困難;同時,熵效應(一個三齒配體取代三個單齒配體導緻體系粒子數增加,熵增)也起到重要作用。
  3. 典型實例與應用:

    • 二乙烯三胺 (Diethylenetriamine, 簡稱dien, H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂NH₂): 一個經典的三齒配體,含有三個氮原子作為配位原子。它可以與許多過渡金屬離子形成穩定的配合物。
    • 三聯吡啶 (Terpyridine, 簡稱terpy): 由三個吡啶環連接而成,三個氮原子均可配位。其配合物在超分子化學、材料科學(如發光材料)和催化領域應用廣泛。
    • 乙酰丙酮陰離子 (Acetylacetonate ion, 簡稱acac⁻): 雖然通常被視為雙齒配體(通過兩個氧原子配位),但在某些特定金屬和條件下,其烯醇式結構中的碳原子也可能參與配位,表現出潛在的三齒配位行為(如在某些稀土配合物中)。更嚴格的三齒含氧配體例子是次氮基三乙酸根離子 (Nitrilotriacetate, NTA³⁻)。
    • 應用領域: 三齒配位體及其配合物在均相催化(如氫化、氧化反應)、生物無機化學(模拟金屬酶活性中心)、藥物設計(如鉑類抗癌藥物相關配體)、分子識别、發光材料、磁學材料以及金屬離子的分離與檢測等方面扮演着重要角色。

總結來說,三齒配位體是指具有三個配位原子并能與單一金屬中心形成多個配位鍵(通常形成螯合環)的分子或離子。其核心特征在于“三齒”協同配位,并由此産生增強配合物穩定性的螯合效應,是設計和合成功能金屬配合物的重要基石。

參考資料:

網絡擴展解釋

三齒配位體(英文:terdentate ligand,也常見拼寫為tridentate ligand)是配位化學中的一個專業術語,指能夠通過三個不同的配位原子與中心金屬原子形成配位鍵的有機或無機分子。以下是詳細解釋:

  1. 結構與特點
    三齒配位體通常含有三個可提供孤對電子的原子(如O、N、S等),這些原子通過特定的空間排列與金屬中心結合。例如,亞甲基橋聯的雙水楊醛亞胺配體(ONS型)中,氧、氮、硫原子共同參與配位。這種結構能增強配體的穩定性和金屬配合物的催化活性。

  2. 功能與應用
    在催化領域,三齒配體常用于過渡金屬催化劑的設計,如乙烯聚合、丙烯聚合等工業反應。其配位能力可調節金屬中心的電子狀态和空間位阻,從而優化催化效率。

  3. 術語辨析

    • “齒”指配位原子數目,三齒即三個配位點。
    • 英文中“tridentate”更常用,但部分詞典(如海詞、漢英詞典)也收錄“terdentate”作為同義詞。

示例:水楊醛衍生物三齒配體(結構通式見下圖),通過氧、氮原子與金屬結合,常用于合成高活性催化劑。
$$ ce{R-O-C6H4-CH=N-R'} $$ (R、R'為取代基,具體結構因合成路徑而異)

如需進一步了解合成方法或催化機制,可參考化學專業文獻或知網學術資源。

分類

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