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Silylen
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top
Silylen ist eine instabile chemische Verbindung aus der Gruppe der Siliciumverbindungen.
Contents
β’ Eigenschaften
β’ Derivate
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Gewinnung und Darstellung
Silylen ist durch Kondensation von Spuren von Silicium-Atomgas (gewinnbar durch Erhitzen von Silicium auf ca. 1400 Β°C im Hochvakuum) und Wasserstoff zusammen mit viel Argon auf 10 K kalte FlΓ€chen gewonnen werden. Hierbei reagieren die Β»heiΓenΒ« Si-Atome im Triplett-Zustand (3P-Zustand) wΓ€hrend ihrer raschen AbkΓΌhlung mit den H2-MolekΓΌlen unter Bildung von angeregtem Triplett-Silylen 3 SiH2 (3B1-Zustand), das teilweise nochmals Wasserstoff unter Bildung von Monosilan addiert, teilweise in Singulett-Silylen 1 SiH2 (1A1-Grundzustand) ΓΌbergeht. Letzteres ist in der Tieftemperaturmatrix bei 10 K metastabil. Beim ErwΓ€rmen reagiert es mit ebenfalls gebildetem Monosilan unter Ξ±-Addition zu Disilan bzw. mit sich selbst unter Polymerisation zu Polysilylen (SiH2)x, wie zum Beispiel Disilen H2Si=SiH2.cite-ref-howi-2-0[2]
Die knapp unterhalb 300 Β°C einsetzende Disilan-Thermolyse (Ea = 203 kJ molβ1) fΓΌhrt zunΓ€chst zu Silylen, das sich in Si-H-Bindungen einschiebt (zum Beispiel Si 2 H 6 + SiH 2 βΆ βΆ Si 3 H 8 {\displaystyle {\ce {Si2H6 + SiH2 -> Si3H8}}} ).cite-ref-howi-2-1[2]
Si 2 H 6 βΆ βΆ SiH 4 + SiH 2 {\displaystyle {\ce {Si2H6 -> SiH4 + SiH2}}}
Die Verbindung wurde auch bei der UV-Photolyse von Phenylsilan PhSiH3 spektroskopisch nachgewiesen. Es entsteht auch bei der Thermolyse von Methyldisilan.cite-ref-steudel-3-0[3]
Eigenschaften
Derivate
Γhnlich thermolabil wie das Silylen und seine anorganischen Derivate (wie zum Beispiel SiHalogen2) sind dessen organische Derivate SiR2 (gleiche oder ungleiche Organylgruppen bzw. ein organischer, ein anorganischer Rest). Sie kΓΆnnen gemÀà R 2 SiXY βΆ βΆ SiR 2 + XY {\displaystyle {\ce {R2SiXY -> SiR2 + XY}}} durch thermische oder photochemische Ξ±-Eliminierungsreaktionen als Reaktionszwischenprodukte erzeugt werden. Allgemein werden diese als Silylene bezeichnet.cite-ref-howi-2-3[2]
Mit sperrigen Substituenten ist es aber in neuerer Zeit gelungen, zahlreiche bei 25 Β°C bestΓ€ndige Silylene herzustellen.cite-ref-steudel-3-1[3]
Einzelnachweise
cite-note-nv-11. Dieser Stoff wurde in Bezug auf seine GefΓ€hrlichkeit entweder noch nicht eingestuft oder eine verlΓ€ssliche und zitierfΓ€hige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.
cite-note-steudel-33. β Ralf Steudel: Chemie der Nichtmetalle: Von Struktur und Bindung zur Anwendung. Walter de Gruyter, 2008, ISBN 978-3-11-021128-3, S. 279 (eingeschrΓ€nkte Vorschau in der Google-Buchsuche).