Méthodes de cyclisation
97
3
CH3
2 , R:X= H
3, R = H , X = B r
4 , R:CH3, X:Br
CH3
5, M = Li ,
6, M = L i , X = CI
X = Feci4
Figure 3.96 Synthèse du sphérant 1. (Rendement global à partir du para-créSOI - 6%) (136).
Figure 3.97
Li’ [D’après D. Cram et coll., J. Am. Chem. Soc., 103, 5594, 1981 (136)l.
Structures aux rayons X du sphérant 1 et de son complexe avec le cation
La chimie des sphérants s’est largement diversifiée (Fig. 3.98) par I’introduction dans le système macrocyclique d’unités anisyle et d’urées cycliques 1,
ainsi que par la synthèse d’hémi-sphérants, 2, 3 (137).
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3
CH3
2 , R:X= H
3, R = H , X = B r
4 , R:CH3, X:Br
CH3
5, M = Li ,
6, M = L i , X = CI
X = Feci4
Figure 3.96 Synthèse du sphérant 1. (Rendement global à partir du para-créSOI - 6%) (136).
Figure 3.97
Li’ [D’après D. Cram et coll., J. Am. Chem. Soc., 103, 5594, 1981 (136)l.
Structures aux rayons X du sphérant 1 et de son complexe avec le cation
La chimie des sphérants s’est largement diversifiée (Fig. 3.98) par I’introduction dans le système macrocyclique d’unités anisyle et d’urées cycliques 1,
ainsi que par la synthèse d’hémi-sphérants, 2, 3 (137).
