Synthese und Charakterisierung neuer Schwefel-Tripodliganden für ...
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KAPITEL 2 - Kenntnisstand 25<br />
Fe<br />
47<br />
Fe<br />
48a<br />
Fe<br />
Fe<br />
O<br />
O<br />
O<br />
SH<br />
O SH<br />
O<br />
O<br />
49a 49b<br />
O<br />
50a<br />
O<br />
SH 50b<br />
O<br />
SH<br />
O<br />
Fe<br />
O<br />
SH<br />
48b<br />
O<br />
48c<br />
Fe<br />
Fe<br />
Abb. 2.17 Ferrocenyl(oligophenylenvinylen)methylthiole nach Chidsey et al.<br />
Ferrocenylfunktionalisierte Liganden 51 <strong>und</strong> 52 wurden ebenfalls von Ma et al. <strong>für</strong> die<br />
SAM-Bildung auf Gold-Elektroden eingesetzt <strong>und</strong> in Phosphat-gepufferten,<br />
wässrigen Lösungen untersucht. 39<br />
Fe<br />
-<br />
Br<br />
CH CH<br />
+<br />
N (CH2 ) 4 SH<br />
CH2 51 52<br />
O<br />
O<br />
O<br />
O<br />
Fe<br />
O<br />
O<br />
O<br />
O<br />
SH<br />
Fe<br />
O<br />
O<br />
SH<br />
+<br />
CH2 N (CH2 ) 4 SH<br />
Abb. 2.18 1-(4-Mercaptobutyl)-4-(2-ferrocenylvinyl)pyridiniumbromid 51 sowie sein<br />
hydriertes Produkt 52 nach Ma et al.<br />
Hussey et al. haben Ferrocenylalkylsulfide, -disulfide <strong>und</strong> -thiole 53-56 mit Amid-<br />
Funktionalitäten (-O=C-N) synthetisiert <strong>und</strong> deren SAMs elektrochemisch <strong>und</strong><br />
spektroskopisch charakterisiert (Abb. 2.19). 40<br />
SH<br />
-<br />
Br