stringtranslate.com

Комплекс смешанной валентности

Катион биферроцения классифицируется как комплекс смешанной валентности типа II. [1]

Комплексы со смешанной валентностью содержат элемент , который присутствует в более чем одной степени окисления . [2] Хорошо известные соединения со смешанной валентностью включают комплекс Крейтца-Таубе , берлинскую лазурь и молибденовую лазурь . Многие твердые вещества являются твердыми со смешанной валентностью, включая халькогениды индия .

Классификация Робина–Дэя

Структура комплекса Крейтца-Таубе.
[Ru 2 (OAc) 4 Cl] n представляет собой координационный полимер , который также является смешанно-валентным (Ru(II)Ru(III)).

Соединения со смешанной валентностью подразделяются на три группы согласно классификации Робина–Дэя : [3]

Ион Крейтца-Таубе

Комплекс Крейтца-Таубе представляет собой надежный, легко анализируемый комплекс смешанной валентности, состоящий из в остальном эквивалентных центров Ru(II) и Ru(III), соединенных мостиком с пиразином . Этот комплекс служит моделью для мостикового промежуточного соединения, используемого при внутрисферном переносе электронов . [8]

Органические соединения смешанной валентности

Вид сбоку кристаллической структуры гексаметиленовой соли переноса заряда TTF /TCNQ, которая характеризуется смешанной валентностью. [9]

Известны также органические соединения со смешанной валентностью. [10] На самом деле, смешанная валентность, по-видимому, необходима для того, чтобы органические соединения проявляли электропроводность.

Ссылки

  1. ^ Коуэн, DO; Леванда, C.; Парк, J.; Кауфман, F. (1973). "Органическое твердое тело. VIII. Химия ферроцена со смешанной валентностью". Отчеты о химических исследованиях . 6 : 1–7. doi :10.1021/ar50061a001.
  2. ^ Демадис, Константинос Д.; Хартшорн, Крис М.; Мейер, Томас Дж. (2001). «Локализованный-делокализованный переход в химии смешанной валентности». Chemical Reviews . 101 (9): 2655–2686. doi :10.1021/cr990413m. PMID  11749392.
  3. ^ Робин, Мелвин Б.; Дэй, Питер (1967). «Химия смешанной валентности». Достижения в неорганической химии и радиохимии . 10 : 247–422. doi :10.1016/S0065-2792(08)60179-X.
  4. ^ Бруншвиг, Брюс С.; Крейтц, Кэрол; Сутин, Норман (2002). «Оптические переходы симметричных систем со смешанной валентностью в режиме класса II–III». Chemical Society Reviews . 31 (3): 168–84. doi :10.1039/B008034I. PMID  12122642.
  5. ^ Белл, М.; Эдвардс, А. Дж.; Хоскинс, Б. Ф.; Качаб, Э. Х.; Робсон, Ричард (май 1989). «Синтез и рентгеновские кристаллические структуры тетраникелевых и тетрацинковых комплексов макроциклического тетрануклеирующего лиганда». Журнал Американского химического общества . 111 (10): 3603–3610. doi :10.1021/ja00192a018. ISSN  0002-7863.
  6. ^ Хазра, Сусанта; Сасмал, Суджит; Флек, Мишель; Гранжан, Фернанда; Суграти, Мулай Т.; Гош, Минакши; Харрис, Т. Дэвид; Бонвиль, Пьер; Лонг, Гэри Дж.; Моханта, Сасанкасекхар (2011-05-07). "Медленная магнитная релаксация и делокализация электронов в комплексе железа (II/III) S = 9/2 с двумя кристаллографически неэквивалентными участками железа". Журнал химической физики . 134 (17): 174507. doi :10.1063/1.3581028. ISSN  0021-9606. PMID  21548699. S2CID  489239.
  7. ^ Датта, Суджит К.; Энслинг, Юрген; Вернер, Рюдигер; Флёрке, Ульрих; Хаазе, Вольфганг; Гютлих, Филипп; Наг, Камалакша (3 февраля 1997 г.). «Валентно-делокализованные и валентно-захваченные комплексы FeIIFeIII: резкое влияние лигандов». Angewandte Chemie International Edition на английском языке . 36 (12): 152–155. дои : 10.1002/anie.199701521. ISSN  0570-0833.
  8. ^ Ричардсон, Д. Э.; Таубе, Х. (1984). «Молекулы смешанной валентности: электронная делокализация и стабилизация». Coordination Chemistry Reviews . 60 : 107–129. doi :10.1016/0010-8545(84)85063-8.
  9. ^ Д. Шассо; Г. Комбертон; Ж. Готье; К. Хау (1978). «Исследование структуры комплекса гексаметилен-тетратиафульвален-тетрацианохинодиметан». Acta Crystallographica Раздел B. 34 (2): 689. doi : 10.1107/S0567740878003830 .
  10. ^ Ханкаче, Джихан; Венгер, Оливер С. (2011). «Органическая смешанная валентность». Chemical Reviews . 111 (8): 5138–78. doi :10.1021/cr100441k. PMID  21574545.