5개의 세부과제로 이루어진 본 연구과제는 유기 금속화학을 전공으로 하는 5명의 연 구자에 의하여 이루어졌다. 과제명에 따라 기능성 유기규소화합물의 합성, 반응성 및 응용에 관한 연구를 수행하였다. 제 1세부과제는 o-carborane을 중심 moiety로 group XIV족 원소인 Si, Ge, Sn을 첨가하는 반응이였고, organic compound로의 확장은 현재 산업에서 유망받는 OLED, OTFT, solar cell 및 NLO 등의 직접적으로 사용되는 고부가가치 화합물이 된다. 제 2세부과제는 새로운 silyl
5개의 세부과제로 이루어진 본 연구과제는 유기 금속화학을 전공으로 하는 5명의 연 구자에 의하여 이루어졌다. 과제명에 따라 기능성 유기규소화합물의 합성, 반응성 및 응용에 관한 연구를 수행하였다. 제 1세부과제는 o-carborane을 중심 moiety로 group XIV족 원소인 Si, Ge, Sn을 첨가하는 반응이였고, organic compound로의 확장은 현재 산업에서 유망받는 OLED, OTFT, solar cell 및 NLO 등의 직접적으로 사용되는 고부가가치 화합물이 된다. 제 2세부과제는 새로운 silylene의 전구체 합성 및 새로운 생성방법에 관한 연구로서 혼성 무기 유기 물질(hybrid inorganic-organic material)로 중요하다. 제 3세부과제는 유기고분자에 silicon을 첨가함으로 얻어지는 개량된 물성에 연구를 통한 고부가 물질의 합성으로 실생활의 요구와 세계적인 요구에 발 맞추어 괄목한 성과라 할 수 있겠다. 제 4세부과제는 값이 싸고 구입이 쉽고 전기전자적인 특성이 ferrocene계 화합물에 서 다양한 결과를 얻을수 있었다 제 5세부과제는 리간드의 크기를 조절하여 cavity의 크기를 변화시켜 손님분자의 크기에 의한 선택성을 변화시킬 수 있을 것이다. 과제 수행 중에 합성한 화합물들은 그 cavity 크기에 의하여 guest 분자의 조절이 가능하며, 생의학 및 여러 재료로서 중요한 역할을 한다. 과제 중에 얻은 결과들은 현재 산업체와 산업화의 가능성을 타진중이며, 과제수행 중의 결과들은 세계적으로 저명한 저널들에 수록되어 주목을 받고 있다.
Abstract▼
This research is aimed at attempting the double silylation reaction with a variety of unsaturated organic compound in the presence of transition metal catalyst. In addition, this research is also aimed at generating the first stable halosilylene, triplet silylene various metallasilsesquioxane deriva
This research is aimed at attempting the double silylation reaction with a variety of unsaturated organic compound in the presence of transition metal catalyst. In addition, this research is also aimed at generating the first stable halosilylene, triplet silylene various metallasilsesquioxane derivatives. Finally, design and synthesis of novel recoverable macrocyclic metal complex catalyst prossessing high selectivity and molecular recognition are another target. After synthesis of a variety of silyl ligands containing a carboranyl and ferrocene unit, we will attempt the double silylation reaction in the presence of transition metal catalysts. In addition, after the generation of stable halosilylenes containing sterically hindered substitution such as trimethylethylsilyl, they will be used to generate a triplet silyene and a disilylene via substitution reactions and metal reduction of the halosilylenes, respectively. A series of novel ligands having amide group will be synthesized and used to prepare macrocyclic complexes of Ru, Pt and Pd with are connected to organosilicon polymers. A variety of double silylation products are very helpful in developing the new organic synthesis as well as new drug design. The generation of the first stable halosilylene will open up portals for a new research area of silene chemistry. The results on silsesquioxane chemistry will be applicable to insulations, magnets and catalyst. Finally, new types of recoverable macrocyclic complex catalysts supported by organosilicon polymers will pare the way for catalyst chemistry.
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