В органической химии анионный радикал — это свободный радикал [ 1] , несущий отрицательный заряд . Анионы -радикалы встречаются в органической химии как восстановленные производные полициклических ароматических соединений, например, нафтенида натрия . Примером неуглеродного аниона-радикала является супероксид -анион, образованный путем переноса одного электрона на молекулу кислорода . Анионы-радикалы обычно обозначаются как .
Многие ароматические соединения могут подвергаться одноэлектронному восстановлению щелочными металлами . Электрон переносится с иона щелочного металла на незанятую антисвязывающую pp п* орбиталь ароматической молекулы. Этот перенос обычно энергетически выгоден только в том случае, если апротонный растворитель эффективно сольватирует ион щелочного металла. Эффективными растворителями являются те, которые связываются с катионом щелочного металла: диэтиловый эфир < ТГФ < 1,2-диметоксиэтан < ГМФА . В принципе любая ненасыщенная молекула может образовывать анион-радикал, но антисвязывающие орбитали энергетически доступны только в более обширных сопряженных системах. Легкость образования находится в порядке бензол < нафталин < антрацен < пирен и т. д. Соли анион-радикалов часто не выделяют в виде твердых веществ, а используют in situ. Они обычно имеют интенсивную окраску.
Циклооктатетраен восстанавливается элементарным калием до дианиона. Полученный дианион представляет собой 10-пи-электронную систему, которая соответствует правилу Хюккеля для ароматичности . Хинон восстанавливается до семихинонового радикального аниона. Семидионы получаются путем восстановления дикарбонильных соединений.
Пи-радикальные анионы используются в качестве восстановителей в специализированных синтезах. Будучи растворимыми по крайней мере в некоторых растворителях, эти соли действуют быстрее, чем сами щелочные металлы. Недостатком является то, что полициклический углеводород должен быть удален. Восстановительный потенциал солей нафталина щелочных металлов составляет около 3,1 В (против Fc +/0 ). Восстановительный потенциал более крупных систем ниже, например, аценафталин составляет 2,45 В. [7] Многие радикальные анионы восприимчивы к дальнейшему восстановлению до дианионов.
Добавление источника протона (даже воды) к радикальному аниону приводит к протонированию, т.е. последовательность восстановления с последующим протонированием эквивалентна гидрированию . Например, анион-радикал антрацена образует в основном (но не исключительно) 9,10-дигидроантрацен. Радикальные анионы и их протонирование играют центральную роль в восстановлении Берча .
Радикальные анионы полициклических ароматических соединений выполняют функцию лигандов в металлоорганической химии . [8]
Катионные радикальные виды встречаются гораздо реже, чем анионы. Обозначаемые , они заметно проявляются в масс-спектрометрии. [9] Когда газофазная молекула подвергается электронной ионизации, один электрон отрывается электроном в электронном пучке, создавая радикальный катион M +. . Этот вид представляет собой молекулярный ион или родительский ион. Типичный масс-спектр показывает множественные сигналы, поскольку молекулярный ион фрагментируется в сложную смесь ионов и незаряженных радикальных видов. Например, радикальный катион метанола фрагментируется в катион метения CH+3и гидроксильный радикал. В нафталине нефрагментированный радикальный катион является самым заметным пиком в масс-спектре. Вторичные виды образуются из протонного прироста (M+1) и протонной потери (M-1).
Некоторые соединения, содержащие диоксигенильный катион, можно приготовить в больших количествах. [10]
Радикальные катионы играют важную роль в химии и свойствах проводящих полимеров . Такие полимеры образуются путем окисления гетероциклов с образованием радикальных катионов, которые конденсируются с исходным гетероциклом. Например, полипиррол получают окислением пиррола с использованием хлорида железа в метаноле:
После образования эти полимеры становятся проводящими при окислении. [11] Поляроны и биполяроны — это радикальные катионы, встречающиеся в легированных проводящих полимерах.