Первый синтез бор–углеродной тройной связи

В химии тройные связи между атомами углерода, азота и кислорода давно изучаются, тогда как соединения, содержащие тройную связь между бором и углеродом, оставались недоступными, несмотря на наличие стабильных двойных связей между ними.
Первый синтез бор–углеродной тройной связи
Изображение носит иллюстративный характер

Учёные из Julius-Maximilians-Universität в Вюрцбурге, Бавария, Германия, сумели впервые синтезировать молекулу с тройной связью бор–углерод. Полученный продукт, названный бориным соединением, существует в виде оранжевого твердого вещества при комнатной температуре.

Работы, проведенные под руководством профессора Хольгера Брауншвайга, были опубликованы в журнале Nature Synthesis и знаменуют значительный прорыв в понимании химических связей. Эксперимент подтвердил возможность образования тройной связи между бором и углеродом, ранее считавшейся невозможной.

Молекула обладает линейной структурой, в которой атом борa располагается между двумя атомами углерода, что создаёт крайне неустойчивую среду для борного центра. Как отметил д-р Риан Дьюхерст: «Это расположение для бора практически самое некомфортное, требующее очень особых условий».

Аспирант Максимилиан Михель, участвовавший в синтезе, подчеркнул, что соединения, где атомы оказываются в «неловкой» конфигурации, часто демонстрируют необычайную реакционную способность, открывая возможности для создания новых химических инструментов.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение реакционной активности данного бориные соединения, что может привести к разработке инновационных методов химического синтеза. Базовые исследования такого рода вдохновляют на эксперименты по синтезу ранее вообразимых молекул.

Примеры прорывов в науке, такие как тефлон, обнаруженный при поиске новых хладагентов, и суперклей, появившийся случайно в попытках создать прозрачные пластики, отлично иллюстрируют, как даже самые смелые идеи могут привести к глобальным открытиям.

Открытие тройной связи между бором и углеродом устраняет давнюю лакуну в химическом знании и стимулирует дальнейшее изучение молекулярных структур, что обещает расширить горизонты синтетической химии.


Новое на сайте

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка