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Dokument 1.pdf - RWTH Aachen University

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3 Metathese<br />

3.2.3 Ergebnisse mit Schrock-Katalysatoren<br />

Im nächsten Schritt wurde der reaktivere, aber auch empfindlichere Schrock-Katalysator auf<br />

Mo-Basis in der Metathese von Limonen und Myrcen gestestet. Hierzu wurden der in Schema<br />

3.17 gezeigte Katalysator in Dichlormethan gelöst und die Monoterpene langsam zugegeben.<br />

Schema 3.17: Exemplarische Darstellung einer möglichen Metathese von Limonen am Molybdän-basierten<br />

Schrockkatalysator.<br />

Allerdings konnte auch mit dem Molybdän-basierten Schrockkatalysator keine Metathese<br />

zwischen den Monoterpenen beobachtet werden. Auch eine Kreuzmetathese mit 1-Hexen<br />

konnte weder am Myrcen noch an Limonen beobachtet werden. Ferner wurde untersucht ob<br />

eine Metathesereaktion ohne Lösungsmittel möglich ist. Dazu wurden die Monoterpene zu<br />

dem Katalysator im Schlenkrohr getropft und leicht erwärmt. Erneut ließen sich keine<br />

Metatheseprozesse beobachten. Darüber hinaus erwies sich auch die Kreuzmetathese<br />

zwischen 1-Hexen und den Monoterpenen Limonen und Myrcen unter lösungsmittelfreien<br />

Bedingungen als nicht erfolgreich. Die reaktiven homogenen Katalysatoren sind also nicht in<br />

der Lage die Monoterpene zielführend zu metathetisieren. Die Substrate gehen unverändert<br />

aus der Reaktion hervor.<br />

3.2.4 Ergebnisse mit Wolframhexachlorid<br />

Ein metatheseaktives Carben lässt sich auch mit WCl 6 erhalten. [47,48,49] Zusätzlich kann dieser<br />

Katalysator auch noch mit einem Cokatalysator versetzt werden. Als Cokatalysatoren werden<br />

Zinnalkyle oder andere metallorganische Reagenzien verwendet. [50,51] Sie bewirken die<br />

Bildung eines Carbens, und damit eine reaktive Vorstufe, welche zu einem schnelleren Start<br />

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