[Ru II Cl([ n ] aneS 3)](n的一系列九种新配合物的合成和表征= 12,14,16)报道了与氧化还原活性邻苯二酚配体配位的金属中心。这些配合物之一的固态结构已经通过X射线晶体学确定。这些配合物的氧化还原特性已通过吸收光谱,循环伏安法和光谱电化学实验进行了探索,并通过密度泛函理论计算进行了计算。这些研究表明,尽管基于四氯邻苯二酚的配合物与邻苯二酚形式的二氧戊烯单元分离,但其余的配合物均以半醌氧化态被分离。还发现Ru III / II配合物的基对依赖于与金属中心配位的噻冠配体的性质。光学和理论研究的结合表明,络合物的吸收光谱包含各种电荷转移过程的贡献。在四氯邻苯二酚络合物的情况下,这些转变包括邻苯二酚到噻咯烷配体到配体的电荷转移。
[Ru II Cl([ n ] aneS 3)](n的一系列九种新配合物的合成和表征= 12,14,16)报道了与氧化还原活性邻苯二酚配体配位的金属中心。这些配合物之一的固态结构已经通过X射线晶体学确定。这些配合物的氧化还原特性已通过吸收光谱,循环伏安法和光谱电化学实验进行了探索,并通过密度泛函理论计算进行了计算。这些研究表明,尽管基于四氯邻苯二酚的配合物与邻苯二酚形式的二氧戊烯单元分离,但其余的配合物均以半醌氧化态被分离。还发现Ru III / II配合物的基对依赖于与金属中心配位的噻冠配体的性质。光学和理论研究的结合表明,络合物的吸收光谱包含各种电荷转移过程的贡献。在四氯邻苯二酚络合物的情况下,这些转变包括邻苯二酚到噻咯烷配体到配体的电荷转移。