Inhalt
• Einleitung
• Grundlagen
• Rezeptoren für Kationen
• Rezeptoren für Anionen
• Supramolekulare Koordinationschemie
• Rotaxane und Catenane
• Molekulare Maschinen
• Supramolekulare Katalyse
1SchillerFSU Jena
Rezeptoren für Kationen
FSU Jena Schiller 2
“Thermodynamic and Kinetic Data for Cation-Macrocycle Interaction” R. M.
Izatt et al. Chem. Rev. 1985, 85, 271.
“Thermodynamic and Kinetic Data for Macrocycle Interaction with Cations,
Anions, and Neutral Molecules” R. M. Izatt et al. Chem. Rev. 1995, 95,
2529.
“Crown Ethers: The Search for Selective Ion Complexation Agents” J. S.
Bradshaw and R. M. Izatt, Acc. Chem. Res. 1997, 30, 338.
“Cryptates: the Chemistry of Macropolycyclic Inclusion Complexes” J.-M.
Lehn, Acc. Chem. Res. 1978, 11, 49.
Ausgewählte Review-Artikel:
Solvatationsenthalpien Alkalimetall-Ionen
FSU Jena Schiller 3
Das Auflösen von NaCl in Wasser erfordert mindestens drei Prozesse:
A: Aufbrechen von H-Brücken-Bindungen in Wasser
B: Trennung von Natrium-Kationen und Chlorid-Anionen (Gitterenergie)
C: Stabilisierende Ionen-Dipol-Wechselwirkungen zwischen Na+, Cl- und
H2O
Ionophore
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Valinomycin, ein natürlicher Ionophor für K+
Cyclodepsipeptid Valinomycin, dessen antibiotische Wirkung auf der Fähigkeit
beruht, Kaliumionen komplexieren und durch Bakterienzellmembranen transpor-
tieren zu können.
Pedersens legendäre Publikation
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Macrocyclic Polyethers for Complexing Metals
J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 7017
Pedersens zufällige Kronenethersynthese
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Kronenether
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Struktur: Zyklische Polyether mit -OCH2CH2- Einheiten.
Eigenschaften: Stabile Komplexe mit Metallionen.
Anwendungen: Synthese (reaktive Anionen, Phasen-Transfer-Katalyse,
Sensoren).
12-crown-4
Löslichkeit von Kronenethern
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Selektivität von Kronenethern
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„Sandwich-type“ Komplexe
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Templat-Effekt
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Tetrahedron Lett. 1972, 13, 1793
ClO
OCl
HOO
OOH +
HOO
OO
OO
Cl
K2CO3 NEt3 (Triethylamin)
O
O–
O
OO
O
HOO
OO
OO
OO
OO
OO
Cl
Polymer
OO
OO
OO *
*n
O
O
O
OO
O
– KCl
Cl
K
18-Krone-6
Templat-Effekt
Kronenether
In Absenz eines geeigneten Templats:
Synthese unter Hochverdünnung!
Extraktion von KMnO4
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Oxidationen mit KMnO4
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Podanden
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Nichtzyklische Wirte mit
anhängenden Bindungs-
möglichkeiten (Podanden).
Kristallstruktur eines Eu(III) Podand-
Komplexes
Makrozyklischer Effekt
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Kryptanden
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[2,1,1] Kryptand
[2,2,1] Kryptand
[2,2,2] Kryptand
Jean-Marie Lehn
Nomenklatur
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Podand Koronand Kryptand
offen zyklisch 3-dimensional
D = Donor
B = Brückenkopf
K+ Komplexierung
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(w) Wasser
(m) Methanol
Sphäranden
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D. Cram
Starrer, 3-dimensionaler Wirt mit
präorganisierten O-Donor Atomen
Präorganisation
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Kristallstrukturen
Zum Vergleich Kryptand mit K+
Reorganisation
Desolvatation
Präorganisation
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Sphärand bindet Li+ 1012 mal effektiver als
Hybride
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Ionophore als Sensoren
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Anslyn, E., J. Org. Chem. 2007, 72, 687-699
Chromophor Fluorophor
Chromo-Ionophore
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Cram et al.
http://dx.doi.org/10.1021/ja00210a043
O
O O
O O
OH
NN
NO2
NO2
Zugabe von NaClO4
Isosbestischer Punkt
Fluoro-Ionophore
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Fluoro-Ionophore
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Photoinduzierter Elektronen Transfer (PET)
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PET Sensoren
• Prof. A. Prasanna de Silva, University of Belfast
• http://www.youtube.com/watch?v=sLGnZDP5Ecg
• http://photochemistryportal.net/home/index.php/cat
egory/applications/pet-sensors/
FSU Jena Schiller 28
http://www.youtube.com/watch?v=sLGnZDP5Ecghttp://photochemistryportal.net/home/index.php/category/applications/pet-sensors/Top Related