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{(2,2'-bipyridyl)2Ru(μ-η4-2,5-bis(1-phenylimino)ethyl)pyrazineRu(2,2'-bipyridyl)2}(3+) radical | 124561-85-9

中文名称
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中文别名
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英文名称
{(2,2'-bipyridyl)2Ru(μ-η4-2,5-bis(1-phenylimino)ethyl)pyrazineRu(2,2'-bipyridyl)2}(3+) radical
英文别名
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{(2,2'-bipyridyl)2Ru(μ-η4-2,5-bis(1-phenylimino)ethyl)pyrazineRu(2,2'-bipyridyl)2}(3+) radical化学式
CAS
124561-85-9
化学式
C60H50N12Ru2
mdl
——
分子量
1141.28
InChiKey
IBXWTAYKZMXIOF-ALTLVHLHSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • SDS
  • 制备方法与用途
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  • 反应信息
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    None
  • 重原子数:
    None
  • 可旋转键数:
    None
  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    None
  • 氢给体数:
    None
  • 氢受体数:
    None

反应信息

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    2,5-双(1-苯基亚氨基乙基)吡嗪(bpip):金属-金属桥联的受体配体及其具有低价金属中心的同核络合物
    摘要:
    很容易获得2,5-双(1-苯基亚氨基乙基)吡嗪(bpip)的络合物,它是一个对称的双(双齿)配体,它通过两个不同的螯合物供体中心,每个金属螯合物位点一个亚胺和一个嗪氮原子起作用。 Cr(CO)4,Mo(CO)4,W(CO)4,Mn(CO)3 Cl,Re(CO)3 Cl,[Ru(bpy)2 ] 2+和[Cu(PPh 3)2 ] +片段。“游离”配体和双核[{C​​u(PPh 3)2 } 2(µ-bpip)] [BF 4 ] 2在结晶学上进行了表征。游离bpip的低能分子构象在质量上不同于bpip桥联的dicopper(I)化合物(Cu ··· Cu距离6.944Å)所需的平面syn / trans / syn排列。使用bpip 0 / – / 2–发色团的DFT计算以及电化学和光谱方法相结合的方法,研究了共轭桥联配体bpip的结构偏好和π受体性质。与相关的2,5-双(2-吡啶基)吡嗪相比,b
    DOI:
    10.1039/a808293f
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文献信息

  • ESR of homo- and heteroleptic mono- and dinuclear tris(.alpha.-diimine)ruthenium radical complexes
    作者:Wolfgang Kaim、Sylvia Ernst、Volker Kasack
    DOI:10.1021/ja00157a028
    日期:1990.1
    A comprehensive ESR study of 11 mononuclear and 5 dinuclear singly reduced tris(alpha}-diimine)ruthenium(II) complexes of the general formulas ((L)sub 3}Ru)sup sm bullet}+}, ((L)(bpy)sub 2}Ru)sup sm bullet}+}, and ((bpy)sub 2}Ru(mu}-L)Ru(bpy)sub 2})sup sm bullet}3+} (bpy, 2,2prime},-bipyridine; L, other alpha}-diimine) shows a variety of g factors and spectral resolution. All paramagnetic
    11 个单核和 5 个双核单还原三(α}-二亚胺(II)配合物的综合 ESR 研究通式 ((L)sub 3}Ru)sup sm bullet}+}, (( L)(bpy)sub 2}Ru)sup sm bullet}+}, and ((bpy)sub 2}Ru(mu}-L)Ru(bpy)sub 2})sup sm bullet}3+}(bpy, 2,2prime},-bipyridine; L, other alpha}-diimine)显示各种 g 因子和光谱分辨率。所有顺磁性物质都是真正的阴离子-自由基复合物,g 各向异性很小,g(配体自由基)- g(复合物)相对较小但具有正差异。这些变化与配体的计算性质以及抗磁性前体复合物的光谱和电化学数据相关。特别是,g 位移取决于 (i) 属-配体相互作用的程度和 (ii) 单独占据和相邻未占据或完全填充轨道之间
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