使用UV / VIS,IR和1 H NMR光谱以及磁化率测量对某些变形卟啉的铁(III)衍生物的π-阳离子自由基进行了表征。这些系统中的变形是通过跨卟啉外围的短桥链共价连接引起的。分子力学模拟清楚地揭示了通过1 H NMR光谱从吡咯质子的多重结构推断出的游离碱的卟啉核心中的强制变形。相对于[Fe(tpp)Cl](H 2),铁(III)衍生物的最大吸收峰(171–340 cm –1)和Q带(76–354 cm –1)的红移显着tpp = 5,10,15,20-四苯基卟啉)表示溶液中变形的保留。来自IR,UV / VIS和1 H NMR光谱以及磁化率测量的集体证据表明,对于氧化衍生物,其呈高自旋铁(III)态(S =5 // 2)反铁磁耦合至卟啉自由基阳离子(S =1 // 2)。磁矩值(4.8-5.1μ β为固体和CD测量)2氯2个解决方案表示通过反铁磁交换促进分子内的d-π耦合。这些结果证
使用UV / VIS,IR和1 H NMR光谱以及磁化率测量对某些变形卟啉的铁(III)衍生物的π-阳离子自由基进行了表征。这些系统中的变形是通过跨卟啉外围的短桥链共价连接引起的。分子力学模拟清楚地揭示了通过1 H NMR光谱从吡咯质子的多重结构推断出的游离碱的卟啉核心中的强制变形。相对于[Fe(tpp)Cl](H 2),铁(III)衍生物的最大吸收峰(171–340 cm –1)和Q带(76–354 cm –1)的红移显着tpp = 5,10,15,20-四苯基卟啉)表示溶液中变形的保留。来自IR,UV / VIS和1 H NMR光谱以及磁化率测量的集体证据表明,对于氧化衍生物,其呈高自旋铁(III)态(S =5 // 2)反铁磁耦合至卟啉自由基阳离子(S =1 // 2)。磁矩值(4.8-5.1μ β为固体和CD测量)2氯2个解决方案表示通过反铁磁交换促进分子内的d-π耦合。这些结果证