Šťavelanové komplexy kovů
Author
Albert FloresŠťavelanové komplexy kovů jsou komplexní sloučeniny obsahující šťavelanové (C2Ob=4|p=2−) ligandy. Šťavelanové ionty obvykle vytvářejí pětičlenné MO2C2 chelátové kruhy.
Jsou známy i víceligandové komplexy, například [Co(C2O4)(NH3)4]κ+.
Structure of Cr2(ox)5 tetraanion (POWVOM). png|[Cr2(ox)5]4− Potassium-ferrioxalate-2D. +morepng|Trisoxalatoželezitan draselný (K3[Fe(C2O4)3]. 3 H2O) Oxaliplatin-2D-skeletal. svg|Oxaliplatina, protinádorové léčivo. Zr(ox)4 tetraanion. svg|[Zr(ox)4]4−.
Homoleptické komplexy
Homoleptické šťavelanové komplexy mohou mít například vzorec [M(κ2-C2O4)3]n−: M = V3+, Mn3+, Cr3+, Tc4+, Fe3+, Ru3+, Co3+, Rh3+, Ir3+. Anionty v nich vykazují chirální D3 symetrii a u některých se podařilo získat jednotlivé enantiomery. +more Některé rané přechodné kovy vytváří tetrakiskomplexy typu [M(κ2−C2O4)4]n− M = Nb5+, Zr4+, Hf4+ nebo Ta5+.
Vícejaderné komplexy
Šťavelanové ionty mohou tvořit můstky ve vícejaderných komplexech s (κ2,κ'2−C2O4)M2 jádry. Příkladem dvojjaderných komplexů mohou být sloučeniny odpovídající vzorci [M2(C2O4)5]2− M = Fe2+ nebo Cr3+.
Fotochemické vlastnosti
Krystaly trisoxalatoželezitanu draselného
Šťavelanové komplexy se působením světla rozkládají za uvolnění oxidu uhličitého; tento jev je základem analytické metody nazývané aktinometrie. Ozářením Pt(C2O4)(PPh3)2 ultrafialovým zářením vznikají deriváty Pt0(PPh3)2.