Químico inorgánico estadounidense
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:
- Wang, Y.; Quillian, B.; Wei, P.; Wannere, CS; Xie, Y.; King, RB; Schaefer, HF III; Schleyer, PVR; y Robinson, GH, “Un diboreno neutro estable que contiene un doble enlace B=B”, Journal of the American Chemical Society 2007 , 129 , 12412–12413. [7]
- Wang, Y.; Xie, Y.; Wei, P.; King, RB; Schaefer, HF III; Schleyer, PVR; y Robinson, GH, “Difosforo estabilizado con carbeno”, Journal of the American Chemical Society 2008 , 130 , 14970–14971. [10]
- Wang, Y.; Xie, Y.; Wei, P.; King, RB; Schaefer, HF III; Schleyer, PVR; y Robinson, GH, “Un compuesto de silicio (0) estable con un doble enlace Si=Si”, Science 2008 , 321 , 1069-1071. [12]
- Wang, Y.; Chen, M.; Xie, Y.; Wei, P.; Schaefer, HF III; Schleyer, PVR; y Robinson, GH, "Estabilización de óxidos de silicio elusivos", Nature Chemistry 2015 , 7 , 509–513. [13]
- Wang, Y.; Hickox, HP; Xie, Y.; Wei, P.; Blair, SA; Johnson, MK; Schaefer, HF III; y Robinson, GH, “Un radical ditioleno aniónico estable”, Journal of the American Chemical Society. 2017 , 139 , 6859-6862. [14]
- Wang, Y.; Xie, Y.; Wei, P.; Blair, SA; Cui, D.; Johnson, MK; Schaefer, HF III.; y Robinson, GH, "Radicales estables de boro ditioleno", Angewandte Chemie, edición internacional 2018 , 57 , 7865-7868. [15]
- Wang, Y.; Xie, Y.; Wei, P.; Schaefer, HF III.; y Robinson, GH, “Química redox de un radical ditioleno aniónico”, Dalton Transactions 2019 , 48 , 3543-3546. [16]
- Wang, Y.; Tope, CA; Xie, Y.; Wei, P.; Urbauer, JL; Schaefer, HF III.; y Robinson, GH, "Agente de transferencia de disilicio estabilizado con carbeno: síntesis de un complejo de tris(ditioleno) de silicio diatónico", Angewandte Chemie, edición internacional 2020 , 59 , 8864-8867. [17]
- Wang, Y.; Xie, Y.; Wei, P.; Blair, SA; Cui, D.; Johnson, MK; Schaefer, HF III.; y Robinson, GH, "Un anión radical ditioleno desnudo estable y apertura sinérgica del anillo de THF", Journal of the American Chemical Society 2020 , 142 , 17301-17305. [18]
- Wang, Y.; Tran, PM; Xie, Y.; Wei, P.; Glushka, JN; Schaefer, HF III.; y Robinson, GH, " Zwitteriones de ditioleno (L 0 ) estabilizados con carbeno", Angewandte Chemie, edición internacional 2021 , 60 , 22706-22710. [19]
Premios
Referencias
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Enlaces externos