| 名前 | |||
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| IUPAC名 コバルトセンビス( η5-シクロペンタジエニル)コバルト | |||
| その他の名前 Cp 2 Co | |||
| 識別子 | |||
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3Dモデル(JSmol) |
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| チェビ |
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| ケムスパイダー |
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| ECHAインフォカード | 100.013.692 | ||
| EC番号 |
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PubChem CID |
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| RTECS番号 |
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| ユニ |
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CompToxダッシュボード(EPA) |
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| 物件 | |||
| [Co( η 5 -C 5 H 5 ) 2 ] | |||
| モル質量 | 189.12 g/mol | ||
| 外観 | 濃い紫色の単色 | ||
| 融点 | 171~173 ℃(340~343 °F、444~446K ) | ||
| 不溶性 | |||
| 構造 | |||
| サンドイッチ | |||
| ゼロ | |||
| 熱化学 | |||
標準モルエントロピー( S ⦵ 298 ) | 236 JK −1 mol −1 | ||
標準生成エンタルピー(Δ f H ⦵ 298 ) | +237 kJ/mol(不確実) | ||
標準燃焼エンタルピー(Δ c H ⦵ 298 ) | −5839 kJ/mol | ||
| 危険 | |||
| GHSラベル表示: | |||
| 危険 | |||
| H228、H317、H334、H341、H351 | |||
| P210、P261、P280、P363、P405、P501 | |||
| NFPA 704(防火 ダイヤモンド) | |||
| 関連化合物 | |||
関連するメタロセン | フェロセン、ニッケロセン、ロドセン、デカメチルコバルトセン | ||
インフォボックス参照 | |||
コバルトセンは、ビス(シクロペンタジエニル)コバルト(II)または「ビスCpコバルト」とも呼ばれ、化学式Co(C5H5)2で表される有機コバルト化合物です。濃い紫色の固体で、室温よりわずかに高い温度で容易に昇華します。コバルトセンは、最初のメタロセンであるフェロセンの発見直後に発見されました。酸素と容易に反応するため、この化合物は空気のない環境で取り扱い、保管する必要があります。

コバルトセンは、 THF溶液中でシクロペンタジエニドナトリウム(NaC 5 H 5)と無水塩化コバルト(II)を反応させることにより調製される。塩化ナトリウムが副生成物として生成され、有機金属化合物は通常、真空昇華によって精製される。[ 1 ]
Co(C 5 H 5 ) 2では、Co 中心は 2 つのシクロペンタジエニル(Cp) 環の間に「挟まれて」います。Co–C 結合長は約 2.1 Å で、フェロセンの Fe–C 結合よりわずかに長くなっています。[ 2 ]
Co(C 5 H 5 ) 2 は、メタロセンまたはサンドイッチ化合物と呼ばれる有機金属化合物のグループに属します。 [ 3 ]コバルトセンは 19 個の価電子を持ち、これは非常に安定な類似体であるフェロセンなどの有機遷移金属錯体に通常見られる数より 1 つ多いです。( 18 電子則を参照) この余分な電子は、Co–C 結合に対して反結合性の軌道を占めます。したがって、Co–C 距離はフェロセンの Fe–C 結合よりもわずかに長くなります。Co(C 5 H 5 ) 2の多くの化学反応は、この「余分な」電子を失って、コバルトセニウムとして知られる 18 電子カチオンを生成する傾向があることを特徴としています。
コバルトセンと近縁の化合物であるロドセンは、単量体としては存在せず、Cp環間にC-C結合が形成されることで自発的に二量体化する。
Co(C 5 H 5 ) 2は、実験室でよく用いられる一電子還元剤です。[ 4 ] 実際、Co(C 5 H 5 ) 2酸化還元対の可逆性は非常に良好であるため、Co(C 5 H 5 ) 2 はサイクリックボルタンメトリーで内部標準として使用できます。そのパーメチル化アナログであるデカメチルコバルトセン(Co(C 5 Me 5 ) 2 ) は、10 個のメチル基からの電子密度の誘導供与により、コバルトが「余分な」電子をさらに放出するように促されるため、特に強力な還元剤です。これら 2 つの化合物は、非極性有機溶媒に溶解する還元剤の珍しい例です。フェロセン-フェロセニウム対を基準として、これらの化合物の還元電位を以下に示します。
データによると、デカメチル化合物は 親メタロセンよりも約600mV還元性が高い。しかし、この置換基効果は金属の影響によって覆い隠されてしまう。鉄からコバルトに変わると、還元が1.3ボルト以上有利になる。
Co(C 5 H 5 ) 2を一酸化炭素で処理すると、1 つの Cp 配位子が失われるのと同時に、コバルト (I) 誘導体Co(C 5 H 5 )(CO) 2が得られます。この変換は、約 130 °C で 500 psi の CO で行われます。[ 1 ] [ 5 ]