{"id":3993,"date":"2025-02-08T09:55:29","date_gmt":"2025-02-08T08:55:29","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.ac-nancy-metz.fr\/physique\/wp_local\/?p=3993"},"modified":"2025-03-08T11:48:37","modified_gmt":"2025-03-08T10:48:37","slug":"liaisons-triples-bore-carbone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sites.ac-nancy-metz.fr\/physique\/wp_local\/?p=3993","title":{"rendered":"Liaisons triples bore-carbone"},"content":{"rendered":"\n<p>Les liaisons triples entre le bore et le carbone, connues sous le nom de borynes, sont des entit\u00e9s chimiques rares et hautement r\u00e9actives qui ont suscit\u00e9 un int\u00e9r\u00eat croissant dans la communaut\u00e9 scientifique. Ces liaisons, analogues aux alcynes en chimie organique, se caract\u00e9risent par une triple liaison entre un atome de bore et un atome de carbone, compos\u00e9e d&rsquo;une liaison sigma (\u03c3) et de deux liaisons pi (\u03c0).<\/p>\n\n\n\n<p>La formation de telles liaisons est rendue possible gr\u00e2ce \u00e0 la capacit\u00e9 du bore \u00e0 \u00e9tablir des liaisons multiples malgr\u00e9 sa d\u00e9ficience \u00e9lectronique. Cependant, en raison de leur nature insatur\u00e9e, les borynes sont g\u00e9n\u00e9ralement hautement r\u00e9actives et difficiles \u00e0 isoler, ce qui limite leur utilisation pratique.<\/p>\n\n\n\n<p>Des avanc\u00e9es r\u00e9centes ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par l&rsquo;\u00e9quipe de l&rsquo;Universit\u00e9 Julius Maximilian de Wurtzbourg, qui a r\u00e9ussi \u00e0 stabiliser une nouvelle mol\u00e9cule de boryne. Cette perc\u00e9e a \u00e9t\u00e9 obtenue en utilisant des ligands encombrants pour prot\u00e9ger la triple liaison bore-carbone, r\u00e9duisant ainsi sa r\u00e9activit\u00e9 et permettant l&rsquo;isolement de la mol\u00e9cule \u00e0 temp\u00e9rature ambiante.<\/p>\n\n\n\n<p>Cette stabilisation ouvre de nouvelles perspectives pour l&rsquo;\u00e9tude des propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectroniques et structurales des borynes, ainsi que pour leur application potentielle en synth\u00e8se organique et en science des mat\u00e9riaux. Par exemple, les borynes stabilis\u00e9es pourraient \u00eatre utilis\u00e9es comme interm\u00e9diaires dans la formation de nouvelles liaisons carbone-carbone ou carbone-h\u00e9t\u00e9roatome, facilitant la synth\u00e8se de compos\u00e9s organobor\u00e9s complexes.<\/p>\n\n\n\n<p>Les r\u00e9centes avanc\u00e9es r\u00e9alis\u00e9es par l&rsquo;Universit\u00e9 Julius Maximilian de Wurtzbourg dans la stabilisation des borynes constituent une \u00e9tape importante dans la compr\u00e9hension et l&rsquo;exploitation des liaisons triples bore-carbone. Ces travaux ouvrent la voie \u00e0 de nouvelles applications en chimie organique et en science des mat\u00e9riaux, mettant en lumi\u00e8re le potentiel des borynes dans le d\u00e9veloppement de nouvelles r\u00e9actions chimiques et de mat\u00e9riaux aux propri\u00e9t\u00e9s uniques.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s44160-025-00763-1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.nature.com\/articles\/s44160-025-00763-1<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les liaisons triples entre le bore et le carbone, connues sous le nom de borynes, sont des entit\u00e9s chimiques rares et hautement r\u00e9actives qui ont suscit\u00e9 un int\u00e9r\u00eat croissant dans la communaut\u00e9 scientifique. Ces liaisons, analogues aux alcynes en chimie organique, se caract\u00e9risent par une triple liaison entre un atome de bore et un atome de carbone, compos\u00e9e d&rsquo;une liaison sigma (\u03c3) et de deux liaisons pi (\u03c0). 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