[Ir I Au I(dcpm)2(CO)X](PF 6)的卤素氧化(dcpm =双(二环己基膦基)甲烷,X = Cl,Br)和[Ir I Au I(dppm)2(CN t Bu )2 ](PF 6)2(dppm =双(二苯基膦基)甲烷)提供了迄今未知的包括Ir II Au II的d 7 -d 9化合物类别异双金属核。通过X射线晶体学测定,从金属间距离的0.2Å收缩可以明显看出金属之间的直接键合。铱金键形成的光物理结果,如通过实验和计算研究所阐明的,是一种以σ→σ*跃迁为主导的电子结构,该跃迁具有显着的配体-金属电荷转移(LMCT)特性。因此,这些化合物是非发射性的但具有光反应性。铱的激发II的Au II在卤素陷阱的存在络合物提示卤素的净光还原消除和生产双电子减少铱我的Au我用约10%的量子效率的物种。红外二金II配合物增加了d 7- d 9异双金属物种的库,该库可能由光子驱除卤素。
[Ir I Au I(dcpm)2(CO)X](PF 6)的卤素氧化(dcpm =双(二环己基膦基)甲烷,X = Cl,Br)和[Ir I Au I(dppm)2(CN t Bu )2 ](PF 6)2(dppm =双(二苯基膦基)甲烷)提供了迄今未知的包括Ir II Au II的d 7 -d 9化合物类别异双金属核。通过X射线晶体学测定,从金属间距离的0.2Å收缩可以明显看出金属之间的直接键合。铱金键形成的光物理结果,如通过实验和计算研究所阐明的,是一种以σ→σ*跃迁为主导的电子结构,该跃迁具有显着的配体-金属电荷转移(LMCT)特性。因此,这些化合物是非发射性的但具有光反应性。铱的激发II的Au II在卤素陷阱的存在络合物提示卤素的净光还原消除和生产双电子减少铱我的Au我用约10%的量子效率的物种。红外二金II配合物增加了d 7- d 9异双金属物种的库,该库可能由光子驱除卤素。