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3.6: Compuestos de organoestaño y organoolead

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    Objetivos de aprendizaje

    En esta sección aprenderás lo siguiente

    • Compuestos organoestánnicos y organoolead y su preparación.
    • Vinculación en compuestos de estaño con dobles enlaces Sn=Sn.
    • Usos y problemas ambientales con los compuestos de estaño.
    • Reactividad del tetraetil plomo.
    • Características estructurales de los compuestos de organolead.

    Compuestos organoestánnicos y organoolead

    Preparación de derivados de Sn (IV)

    \[\ce{3SnCl3 + 4R3Al ->[R'2O] 3R4Sn + 4AlCl3}\]

    \[\ce{R4Sn + SnCl4 -> R3SnCl + RSnCl3 ->[500K] 2R2SnCl2}\]

    \[\ce{SnCl4 + 4RMgBr -> R4Sn + 4MgBrCl}\]

    \[\ce{SnCl2 + Ph2Hg -> Ph2SnCl2 + Hg}\]

    Los organometálicos de estaño (II) del tipo R 2 Sn, que contienen enlaces Sn-C σ-se estabilizan solo si R es de exigencia estérica.

    \[\ce{SnCl2 + 2Li[(Me3Si)2CH] -> [(Me3Si)2CH]2Sn}\]

    (monomérico en solución y dímero en estado sólido). Pero el dímero no posee una estructura plana de Sn 2 R 4 a diferencia de un alqueno análogo, y la distancia de enlace Sn-Sn (267pm) es más corta que un enlace sencillo Sn-Sn normal (276pm).

    Sn 2 R 4 tiene una estructura trans doblada con un doble enlace débil Sn=Sn

    clipboard_e186b7c5e01fa825676b6285f753cc876.png

    Investigar las reacciones de SnCl de R 3 con diversos reactivos para formar materiales de partida útiles que contienen estaño
    El primer hidruro de organoestaño (II) se reportó solo en el año 2000.

    clipboard_eb117bc24a9a26641dcf64c7c26c03703.png

    Muestra la estructura dimérica en estado sólido que contiene puentes de hidruro (Sn-Sn = 312pm).

    Usos comerciales y problemas ambientales

    Los compuestos organoestánnicos (II) encuentran una amplia gama de aplicaciones debido a sus propiedades catalíticas y biocidas.

    • n Bu 3 SnOAc es un eficaz fungicida y bactericida y también un catalizador de polimerización.
    • n Bu 2 Sn (OAc) 2 se utiliza como catalizador de polimerización y estabilizador para PVC.
    • n Bu 3 SnOSn n Bu 3 es algicida, fungicida y agente conservante de la madera.
    • n Bu 3 SnCl es un bactericida y fungicida.
    • Ph 3 SnOH utilizado como fungicida agrícola para cultivos como papa, remolacha azucarera y maní.
    • El compuesto cílico (n Bu 2 SnS) 3 se utiliza como estabilizador para PVC.

    Los derivados del tributilestaño se han utilizado como agentes antiincrustantes, aplicados en la parte inferior de los cascos de los buque para evitar la acumulación de, por ejemplo, percebes.

    La legislación mundial ahora prohíbe o restringe en gran medida el uso de agentes antiincrustantes a base de organotinas por motivos ambientales. Los riesgos ambientales asociados a los usos de compuestos organoestánnicos como pesticidas, fungicidas y estabilizadores de PVC también son motivo de preocupación.

    *Un percebe es un tipo de artrópodo perteneciente a Cirripedia infraclase en el subfilo Crustacea, y por lo tanto se relaciona con cangrejos y langostas.

    Compuestos de organolead

    Tetraetilplomo

    \[\ce{4NaPb + 4EtCl -> Et4Pb + 3Pb + 4NaCl} [at\: 373K\: in\: an\: autoclave]\]

    Escala de Laboratorio,

    \[\ce{2PbCl3 + 4RMgBr ->[Et2O][-4MgBrCl] 2(R2Pb) -> R4Pb + Pb}\]

    La termólisis conduce a reacciones radicales.

    \[\ce{Et4Pb -> Et3Pb + Et}\]

    \[\ce{2Et -> n-C4H10}\]

    \[\ce{Et3Pb + Et -> C2H4 + Et3PbH}\]

    \[\ce{Et3Pb + Et4Pb -> H2 + Et3Pb + Et3PbCH2CH2}\]

    Los compuestos de tetraalquilo y tetraaril plomo son inertes con respecto al ataque por aire y agua a temperatura ambiente. ¿POR QUÉ????

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    Me 3 PbCl consiste en cadena lineal La estructura en estado
    sólido de Cp 2 Pb muestra naturaleza polimérica, pero en la fase gaseosa, están presentes moléculas discretas de Cp 2 Pb que poseen la estructura doblada similar al análogo de silicio.
    R 2 Pb=PBr 2 son similares a los compuestos análogos de estaño

    Problemas

    1. Conoce las estructuras de (Me 3 SiCh 2) 3 SnF y Me 2 SnF 2

    Solución: utilizar la teoría VSEPR


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