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Gregory H. Robinson

Gregory H. Robinson FRSC es un químico inorgánico sintético estadounidense y profesor distinguido de química de la Universidad de Georgia . [1] La investigación de Robinson se centra en los motivos de enlace inusuales y la química de bajo estado de oxidación de las moléculas que contienen elementos del grupo principal como el boro , el galio , el germanio , el fósforo , el magnesio y el silicio . Ha publicado más de 150 artículos de investigación y fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 2021. [2] [3]

Educación

Robinson obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Jacksonville (1980) y su doctorado en la Universidad de Alabama (1984). [1] [4] Se unió al cuerpo docente de la Universidad de Georgia en 1995.

Descubrimientos

Robinson ha realizado numerosos descubrimientos fundamentales en el campo de la química inorgánica sintética. Muchos de estos descubrimientos se han relacionado con moléculas inusuales que involucran a los elementos del grupo principal.

Las moléculas aromáticas constituyen una clase particularmente importante de compuestos orgánicos. En general, las moléculas aromáticas contienen sistemas de anillos cíclicos basados ​​en carbono planares. Además, las moléculas aromáticas también poseen una estabilidad mejorada debido a la deslocalización de electrones . La molécula aromática icónica es el benceno , C 6 H 6 . Inherente al concepto tradicional de aromaticidad, está el hecho de que los metales se consideraban incapaces de mostrar un comportamiento aromático tradicional. Robinson descubrió que el metal del grupo principal galio , si se restringía adecuadamente, podía exhibir un comportamiento aromático. [5] El grupo de Robinson preparó un compuesto que contenía un anillo de tres miembros de átomos de galio en un dianión, [R 3 Ga 3 ] 2- (R = ligando orgánico grande). Se descubrió que este dianión [R 3 Ga 3 ] 2- era isoelectrónico con el catión aromático trifenilciclopropenio , [Ph 3 C 3 ] + . De esta manera, el concepto de “ metaloaromaticidad ”, la proposición de que un sistema de anillo metálico podría mostrar un comportamiento aromático tradicional históricamente restringido a los sistemas de anillo de carbono (es decir, el benceno), se hizo realidad experimentalmente. [6]

La química del boro , el quinto elemento de la tabla periódica, es tan rica como variada. Sin embargo, no se había demostrado que el boro participara en enlaces múltiples robustos como su vecino periódico, el carbono. Robinson utilizó una clase de bases orgánicas conocidas como carbenos (L:) para preparar el primer compuesto neutro que contenía un doble enlace boro-boro, el primer diboreno, con la síntesis y estructura molecular de L:(H)B=B(H):L. [7] [8] La química de las moléculas que contienen enlaces múltiples boro-boro es ahora un área de investigación próspera.

Robinson utilizó una técnica similar para preparar un compuesto muy inusual que contenía un doble enlace silicio-silicio, con ambos átomos de silicio residiendo en el estado de oxidación formal de cero, L:Si=Si:L. Esencialmente, este compuesto representaba un medio para estabilizar los alótropos diatómicos altamente reactivos del silicio a temperatura ambiente. Desde este descubrimiento, se han preparado posteriormente varias otras moléculas, incluido el difósforo . [9] [10] [11]

Publicaciones

Robinson ha publicado más de 150 artículos de investigación, entre ellos:

Premios

Referencias

  1. ^ ab "Gregory H. Robinson | Departamento de Química". www.chem.uga.edu . Consultado el 14 de enero de 2020 .
  2. ^ ab Fahmy, Sam (27 de abril de 2021). "Tres miembros de la facultad de la UGA elegidos para la Academia Nacional de Ciencias". UGA Today . Consultado el 27 de abril de 2021 .
  3. ^ ab "Elecciones NAS 2021". www.nasonline.org . Consultado el 27 de abril de 2021 .
  4. ^ "JSU | Relaciones con exalumnos | Greg Robinson". www.jsu.edu . Consultado el 14 de enero de 2020 .
  5. ^ Li, Xiao-Wang; Pennington, William T.; Robinson, Gregory H. (1 de julio de 1995). "Sistema metálico con carácter aromático. Síntesis y estructura molecular de Na2[[(2,4,6-Me3C6H2)2C6H3]Ga]3 El primer ciclogallano". Revista de la Sociedad Química Americana . 117 (28): 7578–7579. doi :10.1021/ja00133a045. ISSN  0002-7863.
  6. ^ Wang, Yuzhong; Robinson, Gregory H. (1 de enero de 2007). "Organometálicos del enlace M−M del grupo 13 (M = Al, Ga, In) y el concepto de metaloaromaticidad". Organometálicos . 26 (1): 2–11. doi :10.1021/om060737i. ISSN  0276-7333.
  7. ^ ab Wang, Yuzhong; Quillian, Brandon; Wei, Pingrong; Wannere, Chaitanya S.; Xie, Yaoming; King, R. Bruce; Schaefer, Henry F.; Schleyer, Paul v. R.; Robinson, Gregory H. (1 de octubre de 2007). "Un diboreno neutro estable que contiene un doble enlace BB". Revista de la Sociedad Química Americana . 129 (41): 12412–12413. doi :10.1021/ja075932i. ISSN  0002-7863. PMID  17887683.
  8. ^ Wang, Yuzhong; Quillian, Brandon; Wei, Pingrong; Xie, Yaoming; Wannere, Chaitanya S.; King, R. Bruce; Schaefer, Henry F.; Schleyer, Paul v. R.; Robinson, Gregory H. (1 de marzo de 2008). "Planar, retorcido y transcurvado: flexibilidad conformacional de diborenos neutros". Revista de la Sociedad Química Americana . 130 (11): 3298–3299. doi :10.1021/ja800257j. ISSN  0002-7863. PMID  18288847.
  9. ^ Wang, Yuzhong; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; King, R. Bruce; Schaefer, Henry F.; Schleyer, Paul von R.; Robinson, Gregory H. (22 de agosto de 2008). "Un compuesto estable de silicio(0) con un doble enlace Si=Si". Science . 321 (5892): 1069–1071. Bibcode :2008Sci...321.1069W. doi :10.1126/science.1160768. ISSN  0036-8075. PMID  18719279. S2CID  8841483.
  10. ^ ab Wang, Yuzhong; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; King, R. Bruce; Schaefer, Henry F.; Schleyer, Paul v. R.; Robinson, Gregory H. (12 de noviembre de 2008). "Difosforo estabilizado con carbeno". Revista de la Sociedad Química Americana . 130 (45): 14970–14971. doi :10.1021/ja807828t. ISSN  0002-7863. PMID  18937460.
  11. ^ Wang, Yuzhong; Robinson, Gregory H. (6 de diciembre de 2011). "Alotropos diatómicos del grupo principal estabilizados con carbeno". Dalton Transactions . 41 (2): 337–345. doi :10.1039/C1DT11165E. ISSN  1477-9234. PMID  21904737.
  12. ^ Wang, Yuzhong; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; King, R. Bruce; Schaefer, Henry F.; von R Schleyer, Paul; Robinson, Gregory H. (22 de agosto de 2008). "Un compuesto estable de silicio(0) con un doble enlace Si=Si". Science . 321 (5892): 1069–1071. Bibcode :2008Sci...321.1069W. doi :10.1126/science.1160768. ISSN  1095-9203. PMID  18719279. S2CID  8841483.
  13. ^ Wang, Yuzhong; Chen, Mingwei; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; Schaefer, Henry F.; Schleyer, Paul von R.; Robinson, Gregory H. (junio de 2015). "Estabilización de óxidos de silicio elusivos". Nature Chemistry . 7 (6): 509–513. Bibcode :2015NatCh...7..509W. doi :10.1038/nchem.2234. ISSN  1755-4349. PMID  25991530.
  14. ^ Wang, Y.; Hickox, HP; Xie, Y.; Wei, P.; Blair, SA; Johnson, MK; Schaefer Hf, 3.º; Robinson, GH (2017). "PMC de Europa". Revista de la Sociedad Química Americana . 139 (20): 6859–6862. doi :10.1021/jacs.7b03794. PMC 5551979 . PMID  28482154 . Consultado el 15 de febrero de 2020 . {{cite journal}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
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  18. ^ Wang, Yuzhong; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; Blair, Soshawn A.; Cui, Dongtao; Johnson, Michael K.; Schaefer, Henry F.; Robinson, Gregory H. (14 de octubre de 2020). "Un anión radical ditioleno desnudo estable y apertura de anillo de THF sinérgica". Revista de la Sociedad Química Estadounidense . 142 (41): 17301–17305. doi :10.1021/jacs.0c08495. ISSN  0002-7863. PMC 7682752. PMID  32985175 . 
  19. ^ Wang, Yuzhong; Tran, Phuong M.; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; Glushka, John N.; Schaefer, Henry F.; Robinson, Gregory H. (2021). "Zwitteriones de ditioleno (L0) estabilizados con carbeno". Angewandte Chemie International Edition . 60 (42): 22706–22710. doi :10.1002/anie.202108498. ISSN  1521-3773. PMID  34314562. S2CID  236471381.
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  30. ^ Dice Elainesdream (31 de marzo de 2017). "Gregory Robinson nombrado miembro de la Royal Society of Chemistry". The Journal of Blacks in Higher Education . Consultado el 3 de febrero de 2020 .

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