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

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка