Moderne anorganische Chemie:
Gespeichert in:
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin ; Boston
De Gruyter
[2018]
|
Ausgabe: | 5. Auflage |
Schriftenreihe: | De Gruyter Studium
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVI, 938 Seiten Illustrationen, Diagramme 1 Beilage |
ISBN: | 9783110441604 3110441608 |
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MARC
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adam_text | Inhalt
Vorwort zur 5 Auflage — V
Dietrich Gudat
1 Anorganische Molekülchemie — 1
1 1 Methodische Grundlagen — 2
111 Arbeitstechniken — 2
112 Charakterisierungsmethoden — 5
113 Grundlagen quantenchemischer Methoden — 9
1131 Wellenfunktionen und Dichtefunktionale —10
1132 Interpretation von Wellenfunktionen und Elektronendichteverteilungen —13
1 2 Grundlegende Aspekte von Struktur und Reaktivität — -16
121 Elementare Trends - Die Sonderstellung der Elemente der 2 Periode —16
122 Geometrische Struktur von Molekülen — 20
123 Intermolekulare Wechselwirkungen und Reaktivität — -21
124 Mehrzentrenbindungen — 26
1241 Energetische und strukturelle Aspekte von Dreizentrenbindungen — 27
1242 Hyperkoordinierte Verbindungen mit 4e-3z-Bindungen 29
1243 Elektronenmangelverbindungen und 2e-3z-Bindungen 34
125 Reaktionsmechanismen — 35
126 Kinetische Stabilisierung — 38
1 3 Molekülgerüste: Ketten, Ringe, Polycyclen, Käfige — 43
131 Molekulare Silikate und Silikatanaloga — 44
1311 Silsesquioxane — 44
1312 Molekulare Modelle für Silikatoberflächen — 48
1313 Heterosubstituierte Silsesquioxane — 50
132 Element-Modifikationen: Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor,
Schwefel — 51
1321 Stickstoff—52
1322 Sauerstoff—55
1323 Phosphor — 57
1324 Schwefel — 62
133 Aktivierung von Element-Element-Bindungen und Gerüstumwandlungen — 65
1331 Nukleophile Aktivierung und polyatomare Anionen — 65
1332 Elektrophile Aktivierung und polyatomare Kationen — -69
1333 Aktivierung durch Ambiphile — 75
VIII — Inhalt
134 Gerüststrukturen aus Gruppe-14-Elementen:
Oligo- und Polysilane — 76
1 4 Subvalente Verbindungen — 83
141 Carbenanaloga — 84
142 Borylene —102
143 Radikale —105
1431 Persistente und stabile neutrale Monoradikale mit
Hauptgruppenelementen —106
1432 Dreielektronenbindungen —108
1 5 Mehrfachbindungssysteme —111
151 Klassische und nichtklassische isolierte Doppelbindungen —111
152 Dreifachbindungen —116
153 Konjugierte und aromatische rr-Systeme —119
1 6 Elektronenreiche Verbindungen —124
161 Edelgasverbindungen —125
162 Ylide —131
1 7 Clusterverbindungen mit Elektronenmangel —139
171 Deltaedrische Polyborane —139
1711 Bindungsverhältnisse —139
172 Heteroborane —146
1 8 Moderne Aspekte von Säure-Base- und Wasserstoffchemie —149
181 Supersäuren —149
1811 Protonendonorstärken und Aciditätsskalen —149
1812 Chemie ausgewählter Supersäuren —154
1813 Anwendungen von Supersäuren —155
1814 Kationische Lewissäuren und schwach koordinierende
Anionen —157
182 Lewissäure/base-Komplexe —160
1821 Donor-Akzeptor-Komplexe und dative Bindungen —160
1822 Synthese von Donor-Akzeptor-Komplexen —163
1823 Amin-Boran-Addukte: Neues Interesse an alten Molekülen —165
183 Frustrierte Lewis-Paare und die metallfreie Aktivierung von H2
und C02 —169
Hans-Jürgen Meyer
2 Festkörperchemie —177
2 1 Festkörperreaktionen —179
211 Reaktionsbehälter —180
212 Fest-Fest-Reaktionen —181
213 Reaktionen in Schmelzen —183
2131 Ionische Flüssigkeiten —185
214 Chemische Transportreaktionen —186
Inhalt
IX
215 Reaktionen bei „tiefen Temperaturen —189
216 Modifizierung von Feststoffen —190
2161 Interkalation —191
2162 lonenaustausch —192
217 Reaktionen bei hohen Drücken —193
2171 Reaktive Gase —193
2172 Solvothermalsynthesen —194
2173 Fest-Fest-Reaktionen bei hohen Drücken —196
2 2 Kristallstrukturen —198
221 Dichteste Packungen von Atomen —198
222 Lückenbesetzungen in dichtest gepackten Strukturen — 201
223 Beschreibung wichtiger Strukturtypen — 201
2231 Natriumchlorid-Struktur — 201
2232 Caesiumchlorid-Struktur — 201
2233 Nioboxid-Struktur — 202
2234 Nickelarsenid-Struktur — 203
2235 Wolframcarbid-Struktur— 203
2236 Kubische Zinksulfid-Struktur (Zinkblende) — 203
2237 Hexagonale Zinksulfid-Struktur (Wurtzit) — 203
2238 Calciumfluorid-Struktur (Fluorit) — 204
2239 Titandioxid-Struktur (Rutil) — 204
223 10 j3-Cristobalit-Struktur-204
223 11 Cuprit-Struktur — 205
223 12 Cadmiumiodid-Struktur — 205
223 13 Cadmiumchlorid-Struktur — 206
223 14 Beschreibung von Schichtstrukturen — 207
224 Vorhersagen von Kristallstrukturen — 208
225 Kristallstrukturanalyse und kristallographische Datenbanken — 209
2 3 Nanochemie — 210
231 Der Schmelzpunkt von Nanoteilchen — 212
232 Die elektrische Leitfähigkeit von Nanoteilchen — 212
233 Der Magnetismus von Nanoteilchen — 213
234 Die optischen Eigenschaften von Nanoteilchen — 214
235 Oberflächenchemie und Katalyse — 215
236 Synthesen von Nanoteilchen — 215
237 Gesundheitliche Risiken von Nanoteilchen — 216
2 4 Kristalldefekte — 217
241 Rotationen-----217
242 Versetzungen — 218
243 Punktdefekte nach Schottky und Frenkel — 218
244 Farbzentren — 219
245 Platztausch von Atomen (Ordnungs-Unordnungs-Vorgänge) — 220
X —— Inhalt
246 Fehlordnung über Leerstellen----222
247 Phasenwechselmaterialien und (optische, elektronische)
Speichermedien — 223
248 Nicht stöchiometrische Phasen — 224
249 Dotierung und feste Lösungen — 225
2 4 10 Scherstrukturen — 227
2 5 Elektrochemische Zellen — 228
251 Messung von Sauerstoff-Partialdrücken — 228
252 Brennstoffzellen — 230
253 Batterien — 230
254 Wiederaufladbare Lithiumbatterien — 232
2541 Elektrolyte für Lithiumbatterien — 232
2542 Anodenmaterialien für Lithiumbatterien------233
2543 Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien — 234
2544 Wichtige Lithiumakkumulatoren — 234
255 Die Nickel-Metallhydrid-Batterie — 235
2 6 Elektronische Strukturen fester Stoffe — 236
261 Die lineare Anordnung von Wasserstoffatomen — 237
262 Die Peierls-Verzerrung einer linearen Anordnung von
H-Atomen — 240
263 Bandstrukturen in drei Dimensionen - Brillouin-Zonen — 242
264 Beispiele für Bandstrukturen — 243
2641 Die Bandstruktur der [Pt(CN)4]-Säulen in der Struktur von
K2[Pt(CN)4]-3H20----244
2642 Die Bandstruktur von Re03 - ein dreidimensionales d^Metall — 246
2643 Die Bandstruktur von MoS2 - ein d2-Halbleiter — 248
2644 Die Bandstruktur von Lal2 - ein d^Metall — 249
265 Metall—Metall-Bindungen — 251
266 Peierls-Verzerrung und Ladungsdichtewelle (CDW) — 252
2 7 Magnetische Eigenschaften von Feststoffen — 253
271 Diamagnetismus — 255
272 Paramagnetismus — 256
273 Kooperative Eigenschaften — 260
274 Ferromagnetische Ordnung — 261
275 Magnetische Kopplungsmechanismen — 262
276 Antiferromagnetische Ordnung — 263
277 Paramagnetismus der Leitungselektronen
(Pauli-Paramagnetismus) — 264
2 8 Der metallische Zustand — 264
281 Metalle----264
282 Intermetallische Systeme — 267
283 Legierungen — 267
Inhalt
XI
284 Intermetallische Verbindungen mit Formgedächtnis — 268
285 Hume-Rothery-Phasen — 269
286 Laves-Phasen — 271
287 Zintl-Phasen — 272
2871 Die Synthese von Zintl-Phasen — 273
2872 Beispiele für Zintl-Phasen — 274
2873 Salzartige Zintl-Phasen mit isolierten Anionen — 275
2874 Zintl-Phasen mit polyatomaren Anionen — 275
2875 Zintl-Ionen, die Käfigstrukturen bilden — 277
2876 Zintl-Phasen-Hydride — 279
2877 Eigenschaften von Zintl-Phasen — 280
288 Heusler-Phasen und Skutterudite — 280
289 Thermoelektrizität — 281
2 9 Verbindungen der Metalle — 283
291 Metallhydride — 283
2911 Salzartige Metallhydride — 283
2912 Kovalente Metallhydride — 284
2913 Metallartige Metallhydride — 284
2914 Ternäre Metallhydride — 287
2915 Metallhydridspeicher — 289
292 Metallbörse — 292
2921 Synthese von Metallbörsen------292
2922 Strukturen der Metallbörse — 293
2923 Bor—-Bor-Bindungen in Metallbörsen — 296
2924 Eigenschaften von Metallbörsen — 297
293 Metallcarbide — 298
2931 Synthese von Metallcarbiden — 298
2932 Salzartige Metallcarbide — 299
2 9 33 Metallcarbide der Übergangsmetalle — 301
2 93 4 Metallcarbide der Seltenerdmetalle und einiger 5f-Elemente — 302
2 93 5 Ternäre Metallcarbide — 303
2 93 6 Eigenschaften von Metallcarbiden — 306
294 Metallnitride — 306
2941 Synthese von Metallnitriden — 307
2942 Salzartige und metallische Metallnitride der Alkali- und
Erdalkalimetalle — 308
2 9 43 Kovalente Metallnitride und Elektrolumineszenz — 310
2944 Metallnitride der Übergangsmetalle — 311
2945 Ternäre Metallnitride und Nitridometallate — 311
2946 Eigenschaften von Metallnitriden — 313
2947 Metallnitride der Seltenerdmetalle und 5f-Elemente — 313
2948 Nitridische Verbindungen — 314
XII — Inhalt
295 Metalloxide — 315
2951 Sauerstoffverbindungen der Alkalimetalle — 316
2952 Oxide der Erdalkalimetalle und des Aluminiums — 317
2953 Binäre Metalloxide der Übergangsmetalle — 318
2954 Ternäre Metalloxide und Oxometallate — 327
2955 Metallreiche Oxometallate - Metallcluster — 329
2956 Perowskite — 331
2957 Wolframoxide und Oxidbronzen — 334
2958 Spinelle — 334
2959 Magnetopiumbit — 338
295 10 Granate — 339
295 11 Synthesen von Metalloxiden über wässrige Lösungen,
Sol-Gel-Synthese von YAG — 341
295 12 Leuchtstoffe — 342
295 13 Supraleitfähigkeit — 345
295 14 Oxide der Seltenerdmetalle — 353
296 Metallsulfide — 355
2961 Schwefelreiche Metallsulfide — 355
2962 Trisulfide — 356
2963 Disulfide — 357
2964 Monosulfide — 360
2965 Metallreiche Metallsulfide — 361
2966 Ternäre Metallsulfide der Übergangsmetalle — 364
2967 Sulfide der Seltenerdmetalle — 365
297 Metallfluoride — 367
2971 Heptafluoride — 368
2972 Hexafluoride — 369
2973 Pentafluoride — 370
2974 Tetrafluoride — 370
2975 Trifluoride — 372
2976 Metalldifluoride und -subfluoride — 373
2977 Fluoridometallate — 374
298 Metallchloride, -bromide und -iodide — 375
2981 Hexahalogenide und Pentahalogenide — 376
2982 Tetrahalogenide — 376
2983 Trihalogenide — 377
2984 Dihalogenide und Monohalogenide — 379
2985 Metallhalogenide mit Metallclustern — 381
299 Halogenide der Seltenerdmetalle — 392
2991 Trihalogenide — 393
2992 Dihalogenide — 394
2993 Monohalogenide — 398
Inhalt — XIII
2 10 Keramische Materialien — 400
2 10 1 Herstellung von Hochleistungskeramiken — 400
2 10 2 Cermets und Komposite — 401
2 10 3 Einteilung keramischer Materialien — 401
2 10 3 1 Silicatkeramik — 402
2 10 3 2 Oxidkeramik — 403
2 10 3 3 Boridkeramik — 404
2 10 3 4 Carbidkeramik — 404
2 10 3 5 Nitridkeramik — 405
2 10 3 6 Silicidkeramik — 407
2 10 3 7 Glaskeramik — 407
Christoph janiak
3 Komplex-/Koordinationschemie — 409
3 1 Einleitung — 409
3 2 Geschichte — 411
3 3 Nomenklatur von Komplexverbindungen — 413
3 4 Ligandenklassen — 417
3 5 Oxidationszahl und Valenzelektronenzahl des Metallatoms
in Komplexverbindungen — 421
3 6 Gesamt-Valenzelektronenzahl in Komplexen — 422
3 7 Koordinationszahl und -polyeder von Komplexverbindungen — 424
3 8 Isomerie bei Komplexverbindungen — 433
3 9 Die Bindung in Komplexen und ihre Effekte — 440
391 Valenzbindungstheorie (VB-Theorie) — 440
392 Kristallfeldtheorie (CF-Theorie) — 441
393 Stereochemische und thermodynamische Effekte
der Kristallfeldaufspaltung — 450
394 Kristallfeldaufspaltung - UV/Vis-Spektroskopie — 457
395 Kristallfeldtheorie - Defizite des Modells — 460
396 Kristallfeldtheorie - Mehrelektronennäherung — 461
397 Ligandenfeldtheorie — 477
398 Molekülorbitaltheorie (MO-Theorie) — 486
3 10 Stabilität von Metallkomplexen — 496
3 10 1 Thermodynamische und kinetische Stabilität — 496
3 10 2 Stabilitätskonstanten und Komplexbildungsgleichgewichte — 498
3 10 3 Stabilitätstrends — 505
3 10 4 Der Chelateffekt - Grundlagen — 511
3 10 5 Der Chelateffekt - Anwendungen — 514
3 11 Reaktivität von Metallkomplexen, Kinetik und Mechanismen — 525
3 11 1 Substitutionsreaktionen — 525
3 11 2 Redoxreaktionen - Elektronentransfer mit Komplexen — 539
XIV — Inhalt
3 11 3 Ligandenreaktionen in der Koordinationssphäre von
Metallatomen — 552
3 12 Disauerstoff-Metallkomplexe — 557
3 13 Distickstoff-Metallkomplexe — 561
3 14 Cyanido-Metallkomplexe — 568
3 15 Metall—-Metall-Bindungen und Metallcluster — 574
3 16 Medizinische Anwendungen von Metallkomplexen — 581
3 17 Metall-organische Grüstverbindungen (MOFs), poröse
Koordinationspolymere — 586
3 18 Lumineszenz bei Metallkomplexen-----591
3 19 Molekulare Magnete — 601
3 20 Methoden zur Untersuchung von Metallkomplexen — 604
3 21 Anhang-----614
3 21 1 Molekülsymmetrie und Gruppentheorie — 614
3 21 2 Systematische Ermittlung von Russell-Saunders-Termen — 621
Christoph Janiak
4 Organometallchemie — 625
4 1 Einleitung und Metall-Kohlenstoff-Bindung — 625
4 2 Hauptgruppenmetall- und -elementorganyle — 629
421 Alkalimetallorganyle — 629
422 Erdalkalimetallorganyle — 635
423 Organyle der 13 Gruppe: B, Al--636
424 Organyle der 14 Gruppe: Si, Sn und Pb — 644
425 Elementorganyle der 15 Gruppe: Phosphor — 657
426 Fluktuierende Hauptgruppenmetallorganyle — 666
427 Hauptgruppenmetall-7r-Komplexe — 668
428 Subvalente Hauptgruppen-o-Organyle
und Element-Element-Bindungen — 675
429 Kation-Aren-rr-Wechselwirkungen — 681
4 3 Übergangsmetallorganyle — 683
431 Carbonylkomplexe — 683
4311 Binäre Metallcarbonyle - Synthesen, Strukturen,
Eigenschaften — 684
4312 „Nichtklassische“ Metallcarbonyle — 706
4313 Metallcarbonylderivate — 707
4314 Isoelektronische Liganden zu CO — 713
4315 Anwendungen von Metallcarbonylen und Derivaten — 723
432 Carben-(Alkyliden-)Komplexe — 725
433 Carbin-(Alkylidin-)Komplexe---740
434 Übergangsmetall-rr-Komplexe — 743
4341 Olefin-(Alken-)Komplexe---743
Inhalt —— XV
4342 Alkin-(Acetylen-)Komplexe — 750
4343 Allylkomplexe — 752
4344 Komplexe mit cyclischen /r-Liganden — 755
435 Agostische Wechselwirkungen — 769
436 Elementarreaktionen mit Metallorganylen — 771
437 Metallorganische Verbindungen der Lanthanoide — 780
4 4 Katalyse — 782
441 Homogenkatalytische Verfahren — 782
4411 Acetaldehyd durch Ethenoxidation und Aceton durch Propenoxidation
(Wacker-Hoechst-Verfahren) — 782
4412 Essigsäureherstellung durch Carbonylierung von Methanol
(BASF- und Monsanto-Verfahren) — 785
4413 Aldehyde aus Olefinen durch Hydroformylierung
(„Oxo-Synthese“) — 788
4414 Butadienhydrocyanierung, Adiponitrilsynthese — 792
4415 Butadientrimerisierung und -dimerisierung — 794
4416 Der Shell Higher Olefin Process (SHOP),
Ethenoligomerisierung — 795
4417 Asymmetrische Hydrierungen - Synthese von L-Dopa
und L-Phenylalanin — 797
4418 Enantioselektive Olefinisomerisierung, L-Menthol-Synthese — 801
4419 Transferhydrierung von Alkoholen zu Ketonen — 802
441 10 Metallocenkatalysatoren für die Olefinpolymerisation — 803
442 Heterogenkatalytische Verfahren — 814
4421 Fischer-Tropsch-Synthese — 816
4422 Olefin-/Alken-Metathese — 820
4423 Olefinpolymerisation mit heterogenen Katalysatoren, klassische
Ziegler-Natta-Katalyse — 825
Philipp Kurz
5 Bioanorganische Chemie — 831
5 1 Was ist bioanorganische Chemie? — 831
5 2 Biologische und chemische Rahmenbedingungen — 833
521 Die Zelle als „BioAC-Reaktor“ — 833
522 Elementare Zusammensetzung von Organismen — 834
523 Wasser: das Reaktionsmedium des Lebens — 835
524 Für die BioAC wichtige Konzepte der Koordinationschemie — 836
525 Bioverfügbarkeit der Metalle — 837
526 Liganden der BioAC: Aminosäuren, Nukleobasen,
Porphyrine — 840
5 3 Bioanorganische Transport-, Speicher- und Signal-Prozesse — 844
531 lonentransport durch die Zellmembran — 844
XVI
Inhalt
532 Valinomycin und Ferrichrom: lonophore für Kalium und Eisen — 846
533 Eisentransport und -Speicherung in Säugetieren — 849
534 Transport und Speicherung von 02 durch Hämoglobin
und Myoglobin — 852
535 Signalübertragung mit Ca und Zn: Calmodulin
und Zinkfinger-Proteine — 858
5 4 Metalloproteine für den Elektronentransfer — 861
541 Grundlagen — 861
542 Elektronentransfer durch Kupfer: Plastocyanin — 863
543 Elektronentransfer durch Häm-Eisen: Cytochrom c — 865
544 Eisen-Schwefel-Proteine — 86 7
5 5 Metalloenzyme — 870
551 Grundlagen — 870
552 Carboanhydrase — 872
553 Fe Zn-Phosphatase — 875
554 Mn2-Katalase — 876
555 Cytochrom P450 — 880
556 Sulfit-Oxidase — 883
557 Oxygen Evolving Complex und Künstliche Photosynthese — 885
558 Hydrogenasen — 892
559 Vitamin B12/Methionin-Synthase — 896
5 6 Biomineralisation — 900
561 Grundlagen — 900
562 Biologisch induzierte Mineralisation — 902
563 Biologisch kontrollierte Mineralisation — 903
564 Organisch-anorganische Verbundmaterialien — 905
565 Modellsysteme für die Biomineralisation — 907
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