クラウン エーテルは、通常規則的なパターンで配置された複数の酸素原子を含む環状ポリエーテルです。 最初のクラウン エーテルは、1967 年にデュポン社に勤務していたチャールズ ピーダーソンによって合成されました。この研究により、ピーダーソンは 1987 年のノーベル化学賞を共同受賞しました。 クラウン エーテルは、式 x-クラウン-y を使用して命名されます。ここで、x は環内の原子の総数、y はエーテル酸素原子の数です。 「クラウン」という用語は、これらのエーテル分子が取る王冠のような幾何学的配置を指します。 クラウンエーテルの重要な特徴は、特定のアルカリ金属カチオンと錯体を形成することです。 クラウンエーテルの酸素原子は一緒になって内部空洞を形成し、その中で孤立電子対が金属イオンを効果的に配位します。 金属イオンの選択は、金属イオンの直径と比較したエーテルの内部空洞の直径に依存します。 したがって、クラウンエーテルは、無機塩を有機溶媒に可溶化するための効果的な溶媒和剤として機能します。 たとえば、KF はそれ自体ではベンゼンに溶解しませんが、18-クラウン-6 を使用するとカリウム イオンとの錯体が生成され、これがベンゼンに溶解します。
その結果、求核置換反応に自由に参加できる、溶媒和されていないフッ化物イオンを含む溶液が得られます。 通常、フッ化物イオンと極性溶媒との間には強い相互作用があるため、非極性溶媒中でフッ化物アニオンを解放するのは困難です。 ただし、クラウン エーテルは、フッ化物アニオンを S_N2 反応に参加できるようにすることで、その求核力を高めます。 全体として、クラウン エーテルの役割は、カチオンを封鎖し、アニオンをより優れた求核剤として機能させることです。
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