ビス(グリシナト)銅(II)のシス一水和物の構造
| |
| 名前 | |
|---|---|
| IUPAC名
ビス(グリシナト)銅(II)
| |
| その他の名前
グリシン酸銅
| |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
|
|
| ケムスパイダー |
|
| ECHA 情報カード | 100.033.425 |
| EC番号 |
|
パブケム CID
|
|
| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
|
|
| |
| |
| プロパティ | |
| C 4 H 10 Cu N 2 O 5 | |
| モル質量 | 229.679 グラムモル−1 |
| 外観 | 淡青色の薄片状結晶(シス型) |
| 密度 | 2.029グラム/ cm3 |
| 融点 | 212 °C (414 °F; 485 K) (分解) |
| 0.18 g/100 g (0 °C) 0.52 g/100 g (25 °C) | |
| 溶解度 | DMF、DMSO、ピリジンに可溶、エタノールにわずかに可溶 |
| 構造[1] | |
| 斜方晶系 | |
| №19 (P2 1 2 1 2 1 ) | |
| 222 | |
a = 5.21 Å、b = 10.81 Å、c = 13.49 Å
| |
数式単位( Z )
|
4 |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 警告 | |
| H302、H315、H319、H400 | |
| P264、P270、P273、P280、P301+P312、P302+P352、P305+P351+P338、P321、P330、P332+P313、P337+P313、P362、P391、P501 | |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
| |
銅(II)グリシネート(IUPAC推奨名:ビス(グリシナト)銅(II))は、銅(II)と2当量のグリシネートの配位錯体を指し、化学式は[Cu(グリシネート) 2 ( H2O ) x ]で、x = 1(一水和物)または0(無水形)です。この錯体は1841年に初めて報告され、その化学的性質は、特に1890年に初めて報告されたシス形とトランス形の間の異性化反応に関連して、何度も再検討されてきました。[2] [3]
全ての形態は青色の固体で、水溶性は様々である。この化合物の実用的な用途は、動物飼料中の食用銅源としてである。[4]
合成
ビス(グリシナト)銅(II)は、通常、水性エタノール中の酢酸銅(II)とグリシンとの反応によって製造される: [2] [3]
- Cu(OAc) 2 + 2 H 2 NCH 2 COOH + x H 2 O → [Cu(H 2 NCH 2 COO) 2 (H 2 O) x ] + 2 AcOH、x = 0 または 1
この反応は非酸化還元解離置換機構を経て進行し、通常はシス異性体を与える。[2] [3]
構造
ほとんどのアミノ酸錯体と同様に、グリシネートは5員環キレート環を形成し、グリシナト配位子は二座配位(κ2O ,Ν)種として機能します。[2] [5]キレート配位子は、四配位d9錯体に共通するように銅原子の周りに四角い平面配置を取り、他の四面体配置よりもはるかにエネルギーが低いと計算されています。[3]
シスそしてトランス異性体
配位子の非対称性と平面四角配位により、シス型とトランス型の 2 つの幾何異性体が生じる可能性があります。
幾何異性体を区別する方法は複数あるが、最も簡単な方法はIR分光法で、 C-N、C-O、Cu II -Nの特徴的な数で配位子構成を識別する。結晶の外観も異性体の識別に有用であるが、最終的な診断技術はX線結晶構造解析である。[1]
複合体のすべての形態は結晶学的に特徴付けられており、最も一般的に単離されているのはシス一水和物(x = 1)である。[5] [1]
シスからトランスへの異性化は、高温で環ねじれ機構を介して起こる。 [2] [3]
参考文献
- ^ abc Köse, Dursun Ali; Toprak, Emre; Kaşarcı, Aliye; Avcı, Emre; Avcı, Gülçin Alp; Şahin, Onur; Büyükgüngör, Orhan (2016-07-02). 「Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II)-グリシナト錯体の合成、スペクトル、熱的研究、およびその生物学的特性の調査: [Cu(µ-gly) 2 (H 2 O)] n の結晶構造」.無機、有機金属、ナノ金属化学における合成と反応性. 46 (7): 1109–1118. doi :10.1080/15533174.2013.801855. ISSN 1553-3174. S2CID 101548954。
- ^ abcde Delf, BW; Gillard, RD; O'Brien, P. (1979-01-01). 「α-アミノ酸と銅(II)の異性体。パート5。ビス(グリシナト)銅(II)のシスおよびトランス異性体、およびそれらの新しい熱異性化」。Journal of the Chemical Society、Dalton Transactions (8): 1301–1305。doi : 10.1039 /DT9790001301。ISSN 1364-5447 。
- ^ abcde タウターマン、クリストファー S.;サボロヴィッチ、ジャスミナ。フォーゲレ、アンドレアス F.リードル、クラウス R. (2004-02-01)。 「ビス(グリシナト)銅(II)のシス-トランス異性化のメカニズム」。物理化学ジャーナル B。108 (6): 2098–2102。土井:10.1021/jp0364497。ISSN 1520-6106。
- ^ Ward, JD; Spears, JW (1997). 「モリブデン補給の有無にかかわらず銅含有量の少ない飼料の摂取が牛の銅の状態、パフォーマンス、および屠体特性に及ぼす長期的影響」Journal of Animal Science . 75 (11): 3057–3065. doi : 10.2527/1997.75113057x . PMID 9374323.
- ^ ab カザーリ、BM;マフムードハーニ、アーハ州。ランガー、V. (2004)。 「シス-アクアビス(グリシナト-κ 2 N,O )銅(II)の再決定」。アクタクリスタログル。 E. 60 (12): 1949 年~1951 年。土井:10.1107/S1600536804030041。
