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  另外,锌是人体的微量元素之一,在人体生长发育、生殖遗传、免疫、内分泌等重要生理过程中起着其重要的作用。 锌在自然界中的应用有很多种,世界上锌的消费中大约有一半用于镀锌,约10%用于黄铜和青铜,不到10%用于锌基合金,约13%用于制造干电池,以锌饼、锌板形式出现,仅约7.5%用于化学制品,主要以有机和无机化合物的形式出现,这里我们主要介绍一下有机锌化合物。 有机锌化合物在工业应用中主要有以下用途:在涂料中作助催干剂、亦称实干催干剂,用于涂料、油墨的催干、扩散剂等。在涂料中能促进漆膜底层干燥而得到坚韧而硬的涂膜,并能提高漆膜的附着力及耐候性; 另外,有机锌催化剂可用作聚氨酯预聚体催化剂; 有机锌化合物具有抗腐蚀作同,在润滑油和润滑脂中使用,有防老化及抗腐性,也可用作木材防腐剂、杀虫剂等。

  金属和金属表面的化学键研究金属化学键的理论方法有三:能带理论、价键理论和配位场理论,各自同的角度来说明金属化学键的特征,每一种理论都提供了一些有用的概念。三种理论,都可用特定的参量与金属的化学吸附和催化性能相关联,它们是相辅相成的。金属电子结构的能带模型和“d带空穴”概念金属晶格中每一个电子占用一个“金属轨道”。每个轨道在金属晶体场内有自己的能级。由于有N个轨道,且N很大,因此这些能级是连续的。由于轨道相互作用,能级一分为二,故N个金属轨道会形成2N个能级。电子占用能级时遵从能量原则和Pauli原则(即电子配对占用)。故在对零度下,电子成对从能级开始一直向上填充,只有一半的能级有电子,称为满带,能级高的一半能级没有电子,叫空带。空带和满带的分界处,即电子占用的高能级称为费米(Fermi)能级。

  催化剂的催化原理是降低反应所需要的条件,根据有效碰撞理论,分子之间的有效碰撞是发生化学反应的条件,而只有活化分子、原子或离子才能发生有效碰撞。因此,在发生化学反应之前,反应物需要吸收能量,由普通分子、原子、离子转变成活化分子、原子、离子,这种能量称为活化能。正催化剂可以使反应的活化能大大降低,使得一些原本需要激烈条件,如高温、高压等才能发生的反应在较温和的条件下即可发生,因此大大加快了反应速率。而负催化剂则通过提高反应的活化能使反应较难发生,降低了反应速率。

  在有机化学中,金属配合物诱导的烯丙基取代反应是形成CC键和CO键的非常重要的反应。含活性配体的钌络合物对这类反应的催化作用最好,能催化烯丙基卤化物和酚类的芳基烯丙基基团的形成。此外,NHC配体与Cp*-Ru配合物配位形成的催化剂在烯丙基烷基化反应和酚类醚化反应中表现出非常好的催化活性。

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