Durch Erhitzen von nicht-radioaktiven Ferrocen-Derivaten mit radioaktiven Metallhalogeniden, z. B. lO3RuCI3, gelingt die Synthese von radioaktiven Metallocenen. Die radiochemische Ausbeute bei der Reaktion mit lO3RuC13 oder s9FeCI3 betragt 5-70%, mit 19*OsC14 knapp 1 %. Die radioaktiven Metallocene lassen sich durch DC leicht von radioaktiven Nebenprodukten trennen.By heating of inactive ferrocene derivatives with radioactive metall halides, i. e. 103RuC13, radioactive metallocenes are synthesized with yields between 5 and 70 % with 103RuCI~ or 59FeCI3 and nearly 1 % with 191OsC14. The radioactive metallocenes can be separated easily from radioactive by-products by TLC.Seit der Entdeckung des Dicyclopentadienyleisens (Ferrocen) 1.2) wurden verschiedene Verfahren zur radioaktiven Markierung dieser Organometallkomplexe beschrieben. Giirte und WenzeP-4) synthetisierten [lo6Ru]Ruthenocen und [~Co]Cobaltocen durch Uberleiten von Cyclopentadien-Dampf bei erh6hter Temperatur iiber einen Eisen-Katalysator, der das entsprechende Radionuklid enthielt. Analog zur inaktiven Synthese stellte Manns) [59Fe]Ferrocen durch Umsetzen von s9FeC12 mit C5H6 in Gegenwart einer Base dar. Die gleiche Verbindung gewannen Sutin und Dodson6) bei der Szilard-Chalmers-Reaktion mit Ferrocen. Baumgiirrner und Reichold7) bestrahlten eine Mischung aus spaltbarem Material (z. B. Uran) und Ferrocen als Fangerverbindung mit thermischen Neutronen. Von den Spaltprodukten des Urans fand sich 59Fe und 103Ru 2. T. in Form des Ferrocens und des Ruthenocens wieder.
Durch Erhitzen von nicht‐radioaktiven Ferrocen‐Derivaten (I) mit radioaktiven Metallhalogeniden gelingt die direkte Synthese von substituierten radioaktiven Metallocenen.
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