Synthesis and Characterization of Molybdeum Complexes with Schiff-Bases(II), Dioxobis(N-aryl-3-methoxysalicyaldiminato) Molybdenum(VI) Complexes

몰리브덴의 시프-염기착물의 합성과 그 성질 (제2보). 다이옥소비스(질소-아릴-3-메톡시살리실알디미나토)몰리브데늄(VI) 착물

  • 오상오 (경북대학교 자연과학대학 화학과) ;
  • 구본권 (효성여자대학교 사범대학 화학교육과)
  • Published : 1985.06.20

Abstract

Dioxobis(3-methoxysalicyaldehydato)molybdeum(VI) complex has been synthesized by reactions of 3-methoxysalicylaldehyde and ammonium paramolybdate in methanol solution. With appropriate primary amine, the resulting complex gave schiff-base complexes, MoO$_2$(CH$_3$O-sal-N-R)$_2$ in which C=O oxide ligands had been replaced by nitrogen. The properties and possible molecular structure of these complexes were discussed by elemental analysis, spectroscopic studies and electric conductivities measurements. It was found that the Mo(VI) complexes contain a cis-MoO$_2$ group since their infrared spectra two Mo=O band at about 900cm$^{-1}$ and the combining ratios for MoO$_2$-ligand are 1 : 2. Also, electronic spectra of molybdenyl complexes assigned to ligand-to-metal charge transfer transition. All of these complexes are yellow or orange, depolar compound and slightly soluble in alcohol, dichloromethane, chloroform and N,N-dimethylformamide.

메탄올 용액에서 3-메톡시살리실알데히드와 몰리브덴산암모늄으로 부터 디옥소비스메톡시살리실알데히다토 몰리브데늄(VI) 착물을 합성하고 이를 일차아민과 반응시켜 MoO$_2$(CH$_3$O-sal-N-R)$_2$, (R;일차아민)형의 시프-염기착물을 합성하였다. 이들에 대한 원소분석, 스펙트라의 해석 그리고 전기전도도의 측정으로 부터 착물의 성질과 그 구조를 추정하였다. 적외선 스펙트라에서 Mo=O 신축진동에 기인한 두 개의 흡수띠가 900cm$^{-1}$부근에서 관찰되었으며 이는 Mo(VI) 착물이 cis-MoO$_2$형으로 되어있음을 나타낸다. 또한 MoO$_2$와 배위자 사이의 결합비가 1:2임을 알 수 있었다. 이들 착물의 전자스펙트라에서 배위자로부터 금속으로 전하이동전이가 일어났다. 이들 착물은 노란색 혹은 오렌지색깔을 띠며 비극성물질로서 알코올이나 디클로로메탄, 클로로포름 및 디메틸프름 아마이드에 약간 녹인다.

Keywords

References

  1. Transition Met. Chem. v.2 A. E. Dennard;R. J. P. williams
  2. Coordination Chem. Rev. v.3 R. Murray;D. C. Smith
  3. Ann. Reports v.55 R. C. Bray;K. R. Harrap
  4. Inorg. Chem. v.21 C. Pickett;S. Kumar;P. A. Vella;Jon Zubieta
  5. Inorg. Chem v.21 P. L. Dahlstrom;J. R. Dilworth;P. Shulman;Jon Zubiet
  6. J. Chem. Soc. A. A. Kay;P. C. H. Mitchell
  7. Inorg. Chem. v.6 Fred W. Moore;Melvin L. Larson
  8. Transition Met. Chem. v.6 Kamalendu Dey;Ranjan K. Mait;Jayanta K. Bhar
  9. Coordination Chem. Rev. v.1 S. Yamada
  10. Nauk. Doklady Vyssheishloly, Khim. Tekhnol. V. V. Zelentsov;l. A. Savich;V. 1. Spitsym
  11. Inorg. Chim. Acta. v.35 W. E. Hill
  12. Inorg. Chim. Acta. v.9 K. Yamanouchi;S. Yamada
  13. J. Kor. Chem. Soc. S. O. Oh.;B. K. Koo
  14. Electrochemical methods A.J. Bard;L. R. Faulkner
  15. J. Phys. Chem. v.59 P.G. Sears;E.D. Wilhoit;L.R. Dawson
  16. J. Phys. Chem. v.67 A. K. R. Unni;L. Ellis;H. l. Schiff
  17. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds K. Nakamoto
  18. Inorg. Chem. v.7 F.W. Moore;R.E. Rice
  19. Inorg. Chim. Acta. v.9 K. Yamanouchi;S. Yamada
  20. Austral. J. Chem. v.21 A. van den Bergen;K.S. Murray;M.J. O'Conmor;N. Rehak;B.O. West
  21. J.C.S. Dalton. Charles A. McAuliffee;Frencis P. McCullough;Maxwell J. Parrott;C. Arlyn Rice;Barry J. Sayle
  22. The Infrared Spectra of Complex Molecules L.J. Bellamy
  23. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds K. Nakamoto
  24. J. Inorg. Nucl. Chem. v.30 S. J. Gruber;C. M. Harris;E. Sinn
  25. J. lnorg. Nucl. Chem. v.34 G. C. Perey;D. A. Tronton
  26. Progress in Inorganic Chemistry v.7 Cotton
  27. J.C.S. Dalton Jonathon R. Dilworth;Charles A. McAulliffe;Barry J. Sayle
  28. U.S. Atomic Energy Comission Report TID-15433 O. Popovych;L. B. Rogers
  29. Austral. J. Chem. v.29 Michael, F. Corrigan;Bruce O. West
  30. lnorg. Chem. v.13 Larry T. Taylor;John G. Dillard