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Part of the book series: Organische Chemie in Einzeldarstellung ((ORGCHEMIE,volume 14))

Zusammenfassung

Die Chemie der organometallischen Verbindungen, an einer Nahtstelle zwischen anorganischer und organischer Chemie angesiedelt, trägt heute alle Züge einer wichtigen und eigenständigen Disziplin. Vor wenigen Jahrzehnten war jedoch das gleiche Fachgebiet noch geheimnisvolles Niemandsland, in das hinein nur eine Handvoll beherzter Pioniere Erkundungsvorstöße wagte. Der zwischenzeitliche stürmische Aufschwung hatte mehrere Anlässe. Unübersehbar ist etwa der stimulierende Einfluß von Struktur- und Bindungstheorie, die in den Organometallen ideale Prüfsteine zur Erprobung und Weiterentwicklung ihrer Modellvorstellungen fanden. Ausschlaggebend war aber die Entdeckung der einzigartigen präparativen Möglichkeiten, die in den organometallischen Verbindungen schlummern. Die ungeahnte Vielfalt neuer Synthesewege, die mit ihrer Hilfe erschlossen werden, und ihre außergewöhnlich hohe Reaktionsfähigkeit haben den organometallischen Reagenzien einen Platz im Anfängerpraktikum, ebenso wie im großtechnischen Betrieb, erobert.

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  166. Es sei daran erinnert, daß auch die einwandfrei „salzartigen“ Alkalimetall-bromide oder Metall-cobalt-carbonyle metall-spezifische Streckschwingungen ausführen W. F. Edgell, A.T. Watts, J. Lyford und W.M. Risen, J. Amer. chem. Soc. 88, 1815 (1966).

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  172. Die Existenz von Kontakt- und solvens-getrennten Ionenpaaren als thermodynamisch definierte Spezies und der abrupte Übergang zwischen beiden Arten scheint für Organo- lithium vom Benzyl-Typ typisch, dagegen für analoge Natrium-, Kalium- und CäsiumDerivate nicht obligatorisch zu sein: T. Shimomura, K.J. Tölle, J. Smid und M. Szwarc, J. Amer. chem. Soc. 89, 796 (1967).

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Schlosser, M. (1973). Struktur. In: Schlosser, M. (eds) Struktur und Reaktivität polarer Organometalle. Organische Chemie in Einzeldarstellung, vol 14. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-65332-2_1

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