Металлоорганические соединения
Металлоорганические соединения (МОС) — органические соединения, в молекулах которых существует связь атома металла с атомом/атомами углерода. Цианиды, карбиды, а в некоторых случаях и карбонилы металлов, также содержащие связь металл—углерод, считают неорганическими соединениями. К металлоорганическим соединениям иногда относят органические соединения бора, кремния, фосфора, мышьяка, селена и теллура, поскольку строение и свойства органических соединений с участием этих элементов во многих аспектах сходны с химией родственных им металлорганических соединений алюминия, германия и др.; однако более точным в этом случае является более общий термин элементорганические соединения, получивший распространение в России и странах бывшего СССР.

Типы металлоорганических соединений
По характеру связи они разделяются на 2 типа: 1) с σ-связью (например, (СН3)3Al, C2H5MgI, C4H9Li) и 2) с π-связью (например, ферроцен и бис-π-аллил-никель). Соединения первого типа образуют преимущественно непереходные металлы, соединения второго типа — переходные. Известны полные МОС , содержащие только связи углерод-металл и переходные, содержащие также связь металл-гетероатом (обычно — галоген). Металлоорганические соединения широко применяют для самых разнообразных синтезов и в различных производствах.
В МОС первого типа полярность и реакционная способность связей металл-углерод в гетеролитических реакциях убывает при переходе сверху вниз для соединений IIб и III групп периодической системы и возрастают для соединений I, IIа, IV и V групп. Термическая устойчивость убывает сверху вниз для соединений III и IV групп, а также при переходе от ароматических соединений к алифатическим. Химические превращения (реакции с кислотами, галогенами, солями других металлов, присоединение по кратным связям, диспропорционирование, обмен анионоподобных остатков) сопровождается обычно разрывом связи М-С и, в меньшей степени, связей металл-гетероатом.
Основной тип МОС второго типа — π-комплексы — соединения переходных металлов, содержащие пи-связанные органические лиганды — олефиновые, ацетиленовые, аллильные, циклопентадиенильные, карборановые. По характеру связи к ним примыкают карбонильные, изонитрильные, цианидные и карбеновые производные переходных металлов. В таких МОС связь металл — органический лиганд осуществляется в результате взаимодействия заполненных орбиталей лиганда с вакантными орбиталями металла (донорно-акцепторная компонента) и в результате обратной подачи электронов с орбиталей металла на низшие вакантные орбитали лиганда (дативная компонента). В комплексах металл может взаимодействовать со всеми атомами углерода пи-электронной системы или только с некоторыми из них. Стехиометрия большинства пи-комплексов подчиняется правилу эффективного атомного номера: сумма электронов атома или иона металла и электронов, предоставленных ему лигандом, должна равняться числу электронов в атоме ближайшего инертного газа. Химические свойства пи-комплексных МОС зависят главным образом от природы лиганда и в меньшей степени от природы центрального атома металла. Реакции этих МОС возможны как с частичным или полным сохранением связи металл-лиганд, так и с её разрывом.
Наиболее известны реактивы Гриньяра, которые используются для введения в различные части молекул углеводородных радикалов. Часто используются литийорганические соединения. К металлоорганическим соединениям относятся катализаторы Циглера — Натта ((С2H5)3Al и TiCl4), используемые в промышленности для получения полиэтилена. Тетраэтилсвинец, антидетонационная присадка к бензинам, является основным источником вредного свинцового загрязнения вдоль автодорог. К природным МОС относится витамин B12, хлорофилл, а также переносчики кислорода в эритроцитах гемоглобин и гемоцианин.
Способы получения
1) из алкил- или арилгалогенидов:
2) реакцией солей металлов с МОС лития, магния и алюминия. Иногда этот процесс называют переметаллированием. Движущей силой процесса является стремление к образованию ионной соли более электроположительного металла.
3) реакцией МОС с углеводородами, металлами или другими МОС
4) производные менее активных металлов получают при взаимодействии их сплавов с натрием с алкилгалогенидами:
5) металлирование соединений с подвижным атомом водорода.
6) присоединение солей и гидридов металлов к органическим соединениям, содержащим кратные связи С=С
7) действие порошков металлов на двойные диазониевые соли соответствующих металлов.
Строение
МОС делятся по типу связи С-Металл на
1. С ионной связью: CH3−Na+
2. С ковалентной полярной связью: реактивы Гриньяра, литийорганические соединения
3. С ковалентной неполярной связью: МОС большинства металлов, наиболее известны соединения Zn, Cu, Hg, Sn, Pb.
Применение
МОС имеют широкий спектр применения в органической химии. Литий- и магнийорганические соединения могут использоваться как сильные основания или как реагенты для нуклеофильного алкилирования или арилирования.
Другой областью применения МОС служит катализ. Так, в состав используемого в промышленности для получения полиэтилена катализатора Циглера-Натта входит МОС (С2H5)3Al.
МОС применяются в производстве ряда изделий электроники. Высоко чистые металлорганические соединения находят применение в широком спектре различных областей как промышленности, так и товаров народного потребления, в производстве лазеров, фотоэлементов, светодиодов и мобильных телефонов.
МОС в последнее десятилетие находят все большее применение в народном хозяйстве. Их широко используют в органическом синтезе как вещества с высокой химической активностью. Они используются так же как катализаторы для получения различных полимеров. Их добавляют в моторные топлива как антидетонаторы.
Среди МОС встречаются лекарственные препараты, антиоксиданты и стабилизаторы высокомолекулярных соединений.
Оловоорганические соединения используются в красках, препятствующих биологическому обрастанию судов и подводных сооружений, и как катализаторы в производстве некоторых пластмасс. Оловоорганические соединения широко применяют как стабилизаторы полимеров. Органические соединения щелочных металлов позволяют осуществить синтезы витаминов и антибиотиков. Из металлорганических соединений получают металлы сверхвысокой чистоты.
Органические соединения ртути применяют при консервировании древесины, при синтезе металлорганических соединений, как ядохимикаты, для защиты пластических материалов, бумажной массы и текстиля, казеиновых клеев от плесневых грибков. Раньше ртутьорганические соединения применялись в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов, но их использование запрещено во многих странах по экологическим соображениям, так как ртутьорганические соединения превращаются микроорганизмами в водорастворимый и токсичный ион метилртути CH3Hg+(послуживший причиной экологического бедствия в Минамате в Японии). В природе важную роль играет витамин B12, кобальторганическое соединение, дефицит которого в организме приводит к анемии.
Литийорганические соединения широко применяются в фармацевтической промышленности для получения разнообразных органических соединений.
Борорганические соединения применяют, главным образом, для получения гидридов бора, служащих сырьем для производства высококалорийных топлив для реактивных двигателей; комплексные соединения типа NaB(С6H5)4 используются в аналитической химии для осаждения ионов К, Рb, Cs, NH4.
Находят применение соединения бериллия, большей частью, в ядерной энергетике в качестве замедлителя и отражателя нейтронов и как конструкционный материал. В настоящее время изучается возможность использования металлорганических соединений бериллия для увеличения теплоты сгорания углеводородного топлива.
Значительное количество соединений лития используют для получения стёкол, обладающих такими свойствами, как повышенная химическая устойчивость, прозрачность для ультрафиолетового и инфракрасного излучения, светочувствительность. Введение литиевых соединений способствует получению высоковольтного фарфора. По мнению иностранных специалистов, возможной областью применения соединений лития является ракетная техника. Заслуживает упоминание применения LiOH в качестве добавки к щелочным аккумуляторам, что повышает ёмкость аккумулятора на 12 %. Литиевыми мылами пропитывают водоотталкивающие ткани.
Совершенно особое место среди металлорганических соединений принадлежит тетраэтилсвинцу. Применение этого вещества в качестве весьма эффективного антидетонатора в легком моторном топливе привело к созданию в ряде стран специальных производств большой мощности.
Но есть ещё ряд областей применения металлорганических веществ, например, в микроэлектронике для создания тонкослойных металлических проводящих слоев, а также для создания полупроводников. Существуют разработки различных металлсодержащих покрытий и стекол, имеющих защищающие свойства против разного рода излучений.
Благодаря высокой реакционной способности многие металлорганические соединения (особенно соединения металлов первой и второй групп периодической системы) нашли широкое применение в органическом синтезе. Введение в состав органических соединений металлов расширило синтетические возможности органической химии. Так, на способности металлорганических соединений взаимодействовать с серой, кислородом, галогенами, селеном, теллуром основано их применение для получения спиртов, тиоспиртов и других производных углеводородов.
В промышленности большое значение имеют каталитические реакции, в которых металлоорганические соединения возникают в виде нестойких интермедиатов (промежуточных веществ с коротким временем жизни, образующихся в ходе химической реакции и затем реагирующих далее до продуктов реакции).
См. также
- Металлоорганическая химия
- Элементоорганические соединения
- Элементоорганическая химия
Литература
- Химическая энциклопедия : [рус.] : в 5 т. / под ред. И. Л. Кнунянца. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — 639 с. — ISBN 5-85270-039-8.
- Эльшенбройх К. Металлоорганическая химия : [рус.]. — М. : БИНОМ, 2014. — 746 с. — ISBN 978-5-9963-1332-7.
- Марч Дж. Органическая Химия. Реакции, механизмы и структура. 3 том.
- Керри. Сандберг. Органическая химия. Механизмы реакций. 2 том.
Примечания
- Organometallic Compounds (англ.). IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 3rd. The International Union of Pure and Applied. doi:10.1351/goldbook.o04328. Дата обращения: 18 февраля 2024. Архивировано 20 апреля 2024 года.
- Химическая Энциклопедия, 1992, Т. 3, с. 44–46.
- Металлоорганическая химия, 2014, с. 3.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Металлоорганические соединения, Что такое Металлоорганические соединения? Что означает Металлоорганические соединения?
Metalloorganicheskie soedineniya MOS organicheskie soedineniya v molekulah kotoryh sushestvuet svyaz atoma metalla s atomom atomami ugleroda Cianidy karbidy a v nekotoryh sluchayah i karbonily metallov takzhe soderzhashie svyaz metall uglerod schitayut neorganicheskimi soedineniyami K metalloorganicheskim soedineniyam inogda otnosyat organicheskie soedineniya bora kremniya fosfora myshyaka selena i tellura poskolku stroenie i svojstva organicheskih soedinenij s uchastiem etih elementov vo mnogih aspektah shodny s himiej rodstvennyh im metallorganicheskih soedinenij alyuminiya germaniya i dr odnako bolee tochnym v etom sluchae yavlyaetsya bolee obshij termin elementorganicheskie soedineniya poluchivshij rasprostranenie v Rossii i stranah byvshego SSSR Primer strukturnoj formuly metalloorganicheskogo veshestva kotoroe soderzhit atomy alyuminiyaTipy metalloorganicheskih soedinenijPo harakteru svyazi oni razdelyayutsya na 2 tipa 1 s s svyazyu naprimer SN3 3Al C2H5MgI C4H9Li i 2 s p svyazyu naprimer ferrocen i bis p allil nikel Soedineniya pervogo tipa obrazuyut preimushestvenno neperehodnye metally soedineniya vtorogo tipa perehodnye Izvestny polnye MOS soderzhashie tolko svyazi uglerod metall i perehodnye soderzhashie takzhe svyaz metall geteroatom obychno galogen Metalloorganicheskie soedineniya shiroko primenyayut dlya samyh raznoobraznyh sintezov i v razlichnyh proizvodstvah V MOS pervogo tipa polyarnost i reakcionnaya sposobnost svyazej metall uglerod v geteroliticheskih reakciyah ubyvaet pri perehode sverhu vniz dlya soedinenij IIb i III grupp periodicheskoj sistemy i vozrastayut dlya soedinenij I IIa IV i V grupp Termicheskaya ustojchivost ubyvaet sverhu vniz dlya soedinenij III i IV grupp a takzhe pri perehode ot aromaticheskih soedinenij k alifaticheskim Himicheskie prevrasheniya reakcii s kislotami galogenami solyami drugih metallov prisoedinenie po kratnym svyazyam disproporcionirovanie obmen anionopodobnyh ostatkov soprovozhdaetsya obychno razryvom svyazi M S i v menshej stepeni svyazej metall geteroatom Osnovnoj tip MOS vtorogo tipa p kompleksy soedineniya perehodnyh metallov soderzhashie pi svyazannye organicheskie ligandy olefinovye acetilenovye allilnye ciklopentadienilnye karboranovye Po harakteru svyazi k nim primykayut karbonilnye izonitrilnye cianidnye i karbenovye proizvodnye perehodnyh metallov V takih MOS svyaz metall organicheskij ligand osushestvlyaetsya v rezultate vzaimodejstviya zapolnennyh orbitalej liganda s vakantnymi orbitalyami metalla donorno akceptornaya komponenta i v rezultate obratnoj podachi elektronov s orbitalej metalla na nizshie vakantnye orbitali liganda dativnaya komponenta V kompleksah metall mozhet vzaimodejstvovat so vsemi atomami ugleroda pi elektronnoj sistemy ili tolko s nekotorymi iz nih Stehiometriya bolshinstva pi kompleksov podchinyaetsya pravilu effektivnogo atomnogo nomera summa elektronov atoma ili iona metalla i elektronov predostavlennyh emu ligandom dolzhna ravnyatsya chislu elektronov v atome blizhajshego inertnogo gaza Himicheskie svojstva pi kompleksnyh MOS zavisyat glavnym obrazom ot prirody liganda i v menshej stepeni ot prirody centralnogo atoma metalla Reakcii etih MOS vozmozhny kak s chastichnym ili polnym sohraneniem svyazi metall ligand tak i s eyo razryvom Naibolee izvestny reaktivy Grinyara kotorye ispolzuyutsya dlya vvedeniya v razlichnye chasti molekul uglevodorodnyh radikalov Chasto ispolzuyutsya litijorganicheskie soedineniya K metalloorganicheskim soedineniyam otnosyatsya katalizatory Ciglera Natta S2H5 3Al i TiCl4 ispolzuemye v promyshlennosti dlya polucheniya polietilena Tetraetilsvinec antidetonacionnaya prisadka k benzinam yavlyaetsya osnovnym istochnikom vrednogo svincovogo zagryazneniya vdol avtodorog K prirodnym MOS otnositsya vitamin B12 hlorofill a takzhe perenoschiki kisloroda v eritrocitah gemoglobin i gemocianin Sposoby polucheniya1 iz alkil ili arilgalogenidov CH3Br 2Li CH3Li LiBr displaystyle mathsf CH 3 Br 2Li rightarrow CH 3 Li LiBr dd CH3Br Mg CH3MgBr displaystyle mathsf CH 3 Br Mg rightarrow CH 3 MgBr dd 2 reakciej solej metallov s MOS litiya magniya i alyuminiya Inogda etot process nazyvayut peremetallirovaniem Dvizhushej siloj processa yavlyaetsya stremlenie k obrazovaniyu ionnoj soli bolee elektropolozhitelnogo metalla 2CH3MgBr HgBr2 CH3 2Hg 2MgBr2 displaystyle mathsf 2CH 3 MgBr HgBr 2 rightarrow CH 3 2 Hg 2MgBr 2 dd PhMgBr CuBr PhCu MgBr2 displaystyle mathsf PhMgBr CuBr rightarrow PhCu MgBr 2 dd 3 reakciej MOS s uglevodorodami metallami ili drugimi MOS CH3 2Hg 2Na 2CH3Na Hg displaystyle mathsf CH 3 2 Hg 2Na rightarrow 2CH 3 Na Hg dd CH3MgBr CH3C CCH3 CH3C CMgBr CH4 displaystyle mathsf CH 3 MgBr CH 3 C equiv CCH 3 rightarrow CH 3 C equiv CMgBr CH 4 dd 2CH3Li CuI CH3 2CuLi LiI displaystyle mathsf 2CH 3 Li CuI rightarrow CH 3 2 CuLi LiI dd RR NCH2SnBu3 BuLi RR NCH2Li Bu4Sn displaystyle mathsf RR NCH 2 SnBu 3 BuLi rightarrow RR NCH 2 Li Bu 4 Sn dd 4 proizvodnye menee aktivnyh metallov poluchayut pri vzaimodejstvii ih splavov s natriem s alkilgalogenidami 4C2H5Br 4Na Pb C2H5 4Pb 4NaBr displaystyle mathsf 4C 2 H 5 Br 4Na Pb rightarrow C 2 H 5 4 Pb 4NaBr dd 2CH3Br 2Na Hg CH3 2Hg 2NaBr displaystyle mathsf 2CH 3 Br 2Na Hg rightarrow CH 3 2 Hg 2NaBr dd 5 metallirovanie soedinenij s podvizhnym atomom vodoroda CH3 3CH Cu NH3 2 OH CH3 3CCu 2NH3 H2O displaystyle mathsf CH 3 3 CH Cu NH 3 2 OH rightarrow CH 3 3 CCu 2NH 3 H 2 O dd 6 prisoedinenie solej i gidridov metallov k organicheskim soedineniyam soderzhashim kratnye svyazi S S 7 dejstvie poroshkov metallov na dvojnye diazonievye soli sootvetstvuyushih metallov StroenieMOS delyatsya po tipu svyazi S Metall na 1 S ionnoj svyazyu CH3 Na 2 S kovalentnoj polyarnoj svyazyu reaktivy Grinyara litijorganicheskie soedineniya 3 S kovalentnoj nepolyarnoj svyazyu MOS bolshinstva metallov naibolee izvestny soedineniya Zn Cu Hg Sn Pb PrimenenieMOS imeyut shirokij spektr primeneniya v organicheskoj himii Litij i magnijorganicheskie soedineniya mogut ispolzovatsya kak silnye osnovaniya ili kak reagenty dlya nukleofilnogo alkilirovaniya ili arilirovaniya Drugoj oblastyu primeneniya MOS sluzhit kataliz Tak v sostav ispolzuemogo v promyshlennosti dlya polucheniya polietilena katalizatora Ciglera Natta vhodit MOS S2H5 3Al MOS primenyayutsya v proizvodstve ryada izdelij elektroniki Vysoko chistye metallorganicheskie soedineniya nahodyat primenenie v shirokom spektre razlichnyh oblastej kak promyshlennosti tak i tovarov narodnogo potrebleniya v proizvodstve lazerov fotoelementov svetodiodov i mobilnyh telefonov MOS v poslednee desyatiletie nahodyat vse bolshee primenenie v narodnom hozyajstve Ih shiroko ispolzuyut v organicheskom sinteze kak veshestva s vysokoj himicheskoj aktivnostyu Oni ispolzuyutsya tak zhe kak katalizatory dlya polucheniya razlichnyh polimerov Ih dobavlyayut v motornye topliva kak antidetonatory Sredi MOS vstrechayutsya lekarstvennye preparaty antioksidanty i stabilizatory vysokomolekulyarnyh soedinenij Olovoorganicheskie soedineniya ispolzuyutsya v kraskah prepyatstvuyushih biologicheskomu obrastaniyu sudov i podvodnyh sooruzhenij i kak katalizatory v proizvodstve nekotoryh plastmass Olovoorganicheskie soedineniya shiroko primenyayut kak stabilizatory polimerov Organicheskie soedineniya shelochnyh metallov pozvolyayut osushestvit sintezy vitaminov i antibiotikov Iz metallorganicheskih soedinenij poluchayut metally sverhvysokoj chistoty Organicheskie soedineniya rtuti primenyayut pri konservirovanii drevesiny pri sinteze metallorganicheskih soedinenij kak yadohimikaty dlya zashity plasticheskih materialov bumazhnoj massy i tekstilya kazeinovyh kleev ot plesnevyh gribkov Ranshe rtutorganicheskie soedineniya primenyalis v selskom hozyajstve v kachestve fungicidov no ih ispolzovanie zapresheno vo mnogih stranah po ekologicheskim soobrazheniyam tak kak rtutorganicheskie soedineniya prevrashayutsya mikroorganizmami v vodorastvorimyj i toksichnyj ion metilrtuti CH3Hg posluzhivshij prichinoj ekologicheskogo bedstviya v Minamate v Yaponii V prirode vazhnuyu rol igraet vitamin B12 kobaltorganicheskoe soedinenie deficit kotorogo v organizme privodit k anemii Litijorganicheskie soedineniya shiroko primenyayutsya v farmacevticheskoj promyshlennosti dlya polucheniya raznoobraznyh organicheskih soedinenij Bororganicheskie soedineniya primenyayut glavnym obrazom dlya polucheniya gidridov bora sluzhashih syrem dlya proizvodstva vysokokalorijnyh topliv dlya reaktivnyh dvigatelej kompleksnye soedineniya tipa NaB S6H5 4 ispolzuyutsya v analiticheskoj himii dlya osazhdeniya ionov K Rb Cs NH4 Nahodyat primenenie soedineniya berilliya bolshej chastyu v yadernoj energetike v kachestve zamedlitelya i otrazhatelya nejtronov i kak konstrukcionnyj material V nastoyashee vremya izuchaetsya vozmozhnost ispolzovaniya metallorganicheskih soedinenij berilliya dlya uvelicheniya teploty sgoraniya uglevodorodnogo topliva Znachitelnoe kolichestvo soedinenij litiya ispolzuyut dlya polucheniya styokol obladayushih takimi svojstvami kak povyshennaya himicheskaya ustojchivost prozrachnost dlya ultrafioletovogo i infrakrasnogo izlucheniya svetochuvstvitelnost Vvedenie litievyh soedinenij sposobstvuet polucheniyu vysokovoltnogo farfora Po mneniyu inostrannyh specialistov vozmozhnoj oblastyu primeneniya soedinenij litiya yavlyaetsya raketnaya tehnika Zasluzhivaet upominanie primeneniya LiOH v kachestve dobavki k shelochnym akkumulyatoram chto povyshaet yomkost akkumulyatora na 12 Litievymi mylami propityvayut vodoottalkivayushie tkani Sovershenno osoboe mesto sredi metallorganicheskih soedinenij prinadlezhit tetraetilsvincu Primenenie etogo veshestva v kachestve vesma effektivnogo antidetonatora v legkom motornom toplive privelo k sozdaniyu v ryade stran specialnyh proizvodstv bolshoj moshnosti No est eshyo ryad oblastej primeneniya metallorganicheskih veshestv naprimer v mikroelektronike dlya sozdaniya tonkoslojnyh metallicheskih provodyashih sloev a takzhe dlya sozdaniya poluprovodnikov Sushestvuyut razrabotki razlichnyh metallsoderzhashih pokrytij i stekol imeyushih zashishayushie svojstva protiv raznogo roda izluchenij Blagodarya vysokoj reakcionnoj sposobnosti mnogie metallorganicheskie soedineniya osobenno soedineniya metallov pervoj i vtoroj grupp periodicheskoj sistemy nashli shirokoe primenenie v organicheskom sinteze Vvedenie v sostav organicheskih soedinenij metallov rasshirilo sinteticheskie vozmozhnosti organicheskoj himii Tak na sposobnosti metallorganicheskih soedinenij vzaimodejstvovat s seroj kislorodom galogenami selenom tellurom osnovano ih primenenie dlya polucheniya spirtov tiospirtov i drugih proizvodnyh uglevodorodov V promyshlennosti bolshoe znachenie imeyut kataliticheskie reakcii v kotoryh metalloorganicheskie soedineniya voznikayut v vide nestojkih intermediatov promezhutochnyh veshestv s korotkim vremenem zhizni obrazuyushihsya v hode himicheskoj reakcii i zatem reagiruyushih dalee do produktov reakcii Sm takzheMetalloorganicheskaya himiya Elementoorganicheskie soedineniya Elementoorganicheskaya himiyaLiteraturaHimicheskaya enciklopediya rus v 5 t pod red I L Knunyanca M Bolshaya Rossijskaya enciklopediya 1992 T 3 639 s ISBN 5 85270 039 8 Elshenbrojh K Metalloorganicheskaya himiya rus M BINOM 2014 746 s ISBN 978 5 9963 1332 7 March Dzh Organicheskaya Himiya Reakcii mehanizmy i struktura 3 tom Kerri Sandberg Organicheskaya himiya Mehanizmy reakcij 2 tom PrimechaniyaOrganometallic Compounds angl IUPAC Compendium of Chemical Terminology 3rd The International Union of Pure and Applied doi 10 1351 goldbook o04328 Data obrasheniya 18 fevralya 2024 Arhivirovano 20 aprelya 2024 goda Himicheskaya Enciklopediya 1992 T 3 s 44 46 Metalloorganicheskaya himiya 2014 s 3
