d 0 过渡金属化合物对氧气反应性: 合成和反应机理研究

陈树建 Glenn P. A. Yap 薛子陵, Zhang Xin-Hao Lin Zhen-Yang Tun Yun-Dong Xue Zi-Ling Chen Shu-Jian
{"title":"d 0 过渡金属化合物对氧气反应性: 合成和反应机理研究","authors":"陈树建 Glenn P. A. Yap 薛子陵, Zhang Xin-Hao Lin Zhen-Yang Tun Yun-Dong Xue Zi-Ling Chen Shu-Jian","doi":"10.1360/ZB2009-39-11-1296","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"众所周知, 过渡金属如卟啉中的铁与氧气的结合和反应对许多生物功能和催化氧化至关重要. 在这些反应中, 过渡金属一般含d价电子, 并且金属被氧化往往是其中一个重要的反应步骤. 近年来, 氧气与d 0 过渡金属化合物如 Hf(NR 2 ) 4 (R = 烷基) 的反应被广泛用来制备金属氧化物薄膜以作为新型微电子器件中的栅(门)绝缘材料. 这篇专题文章讨论我们近期对这些反应以及TiO 2 薄膜形成的研究. 在许多氧气与d n 过渡金属化合物的反应中, 总是金属被氧化. 然而, 在d 0 过渡金属化合物如Hf(NMe 2 ) 4 和Ta(NMe 2 ) 4 (SiR 3 )与氧气的反应中通常是配体被氧化. 如—NMe 2 和—SiR 3 配体分别形成了—ONMe 2 和—OSiR 3 配体. 反应机理和理论方面的研究显示了微电子金属氧化物薄膜形成的途径.","PeriodicalId":49128,"journal":{"name":"Science in China. Series B, Chemistry","volume":"2675 1","pages":"1296-1307"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2009-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"d 0 过渡金属化合物对氧气反应性: 合成和反应机理研究\",\"authors\":\"陈树建 Glenn P. A. Yap 薛子陵, Zhang Xin-Hao Lin Zhen-Yang Tun Yun-Dong Xue Zi-Ling Chen Shu-Jian\",\"doi\":\"10.1360/ZB2009-39-11-1296\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"众所周知, 过渡金属如卟啉中的铁与氧气的结合和反应对许多生物功能和催化氧化至关重要. 在这些反应中, 过渡金属一般含d价电子, 并且金属被氧化往往是其中一个重要的反应步骤. 近年来, 氧气与d 0 过渡金属化合物如 Hf(NR 2 ) 4 (R = 烷基) 的反应被广泛用来制备金属氧化物薄膜以作为新型微电子器件中的栅(门)绝缘材料. 这篇专题文章讨论我们近期对这些反应以及TiO 2 薄膜形成的研究. 在许多氧气与d n 过渡金属化合物的反应中, 总是金属被氧化. 然而, 在d 0 过渡金属化合物如Hf(NMe 2 ) 4 和Ta(NMe 2 ) 4 (SiR 3 )与氧气的反应中通常是配体被氧化. 如—NMe 2 和—SiR 3 配体分别形成了—ONMe 2 和—OSiR 3 配体. 反应机理和理论方面的研究显示了微电子金属氧化物薄膜形成的途径.\",\"PeriodicalId\":49128,\"journal\":{\"name\":\"Science in China. Series B, Chemistry\",\"volume\":\"2675 1\",\"pages\":\"1296-1307\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2009-11-20\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Science in China. Series B, Chemistry\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.1360/ZB2009-39-11-1296\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Science in China. Series B, Chemistry","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.1360/ZB2009-39-11-1296","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

众所周知, 过渡金属如卟啉中的铁与氧气的结合和反应对许多生物功能和催化氧化至关重要. 在这些反应中, 过渡金属一般含d价电子, 并且金属被氧化往往是其中一个重要的反应步骤. 近年来, 氧气与d 0 过渡金属化合物如 Hf(NR 2 ) 4 (R = 烷基) 的反应被广泛用来制备金属氧化物薄膜以作为新型微电子器件中的栅(门)绝缘材料. 这篇专题文章讨论我们近期对这些反应以及TiO 2 薄膜形成的研究. 在许多氧气与d n 过渡金属化合物的反应中, 总是金属被氧化. 然而, 在d 0 过渡金属化合物如Hf(NMe 2 ) 4 和Ta(NMe 2 ) 4 (SiR 3 )与氧气的反应中通常是配体被氧化. 如—NMe 2 和—SiR 3 配体分别形成了—ONMe 2 和—OSiR 3 配体. 反应机理和理论方面的研究显示了微电子金属氧化物薄膜形成的途径.
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
d 0 过渡金属化合物对氧气反应性: 合成和反应机理研究
众所周知, 过渡金属如卟啉中的铁与氧气的结合和反应对许多生物功能和催化氧化至关重要. 在这些反应中, 过渡金属一般含d价电子, 并且金属被氧化往往是其中一个重要的反应步骤. 近年来, 氧气与d 0 过渡金属化合物如 Hf(NR 2 ) 4 (R = 烷基) 的反应被广泛用来制备金属氧化物薄膜以作为新型微电子器件中的栅(门)绝缘材料. 这篇专题文章讨论我们近期对这些反应以及TiO 2 薄膜形成的研究. 在许多氧气与d n 过渡金属化合物的反应中, 总是金属被氧化. 然而, 在d 0 过渡金属化合物如Hf(NMe 2 ) 4 和Ta(NMe 2 ) 4 (SiR 3 )与氧气的反应中通常是配体被氧化. 如—NMe 2 和—SiR 3 配体分别形成了—ONMe 2 和—OSiR 3 配体. 反应机理和理论方面的研究显示了微电子金属氧化物薄膜形成的途径.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
钒取代对 α -Keggin型杂多阴离子簇合物氧化性能的影响——DFT理论研究进展 聚乳酸-聚半胱氨酸混纺纤维毡用于谷胱甘肽S-转移酶的捕获和洗脱 一种新星型大分子—六对甲酰胺乙酸甲酯苯氧基环三磷腈的合成及其热性能、水解性能的表征 HO + HOH → HOH + OH反应的散射共振态与同位素效应的研究 单、双核钌羰基化合物Ru(CO) n ( n =5,4,3)和Ru 2 (CO) n ( n =9,8)的理论研究
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1