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[bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium][(NO)2Fe(OPh)2] | 1190714-61-4

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
[bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium][(NO)2Fe(OPh)2]
英文别名
[PPN][(NO)2Fe(OPh)2]
[bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium][(NO)2Fe(OPh)2]化学式
CAS
1190714-61-4
化学式
C12H10FeN2O4*C36H30NP2
mdl
——
分子量
840.658
InChiKey
KVUALYOQCRPTBN-UHFFFAOYSA-L
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • 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

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    硫氰酸盐,咪唑盐,苯酚和亚硝酸盐对二亚硝基铁络合物(DNIC)的{Fe(NO)2 }母题的相对结合亲和力:{Fe(NO)2 } 9 DNIC的特征前缘能
    摘要:
    阴离子{Fe(NO)2 } 9二亚硝酰基铁络合物(DNIC)[(NO)2 Fe(ONO)2 ] -(1),[(NO)2 Fe(OPh)2 ] -(2),[(NO)2 Fe(OPh)(C 3 H 3 N 2)] -(3)(C 3 H 3 N 2 =咪唑酸盐),[(NO)2 Fe(OPh)(- SC 4 H 3 S)] -(4),[(NO)2 Fe(p -OPhF)2 ] -(5)和[(NO)2 Fe(SPh)(ONO)] -(6)。配体([SPh] -,[ - SC 4 H 3 S] -,[C 3 H 3 N 2 ] -,[OPh] -和[NO 2 ] -)对{Fe(NO)的结合亲和力2 } 9基序如下配体-位移系列[SPh上] -〜[-SC 4 ħ3 S] - > [C 3 H 3 N 2 ] - > [OPh] - > [NO 2 ] -。研究结果表明,对于阴离子{Fe(NO)2 } 9
    DOI:
    10.1021/ic901675p
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    硫氰酸盐,咪唑盐,苯酚和亚硝酸盐对二亚硝基铁络合物(DNIC)的{Fe(NO)2 }母题的相对结合亲和力:{Fe(NO)2 } 9 DNIC的特征前缘能
    摘要:
    阴离子{Fe(NO)2 } 9二亚硝酰基铁络合物(DNIC)[(NO)2 Fe(ONO)2 ] -(1),[(NO)2 Fe(OPh)2 ] -(2),[(NO)2 Fe(OPh)(C 3 H 3 N 2)] -(3)(C 3 H 3 N 2 =咪唑酸盐),[(NO)2 Fe(OPh)(- SC 4 H 3 S)] -(4),[(NO)2 Fe(p -OPhF)2 ] -(5)和[(NO)2 Fe(SPh)(ONO)] -(6)。配体([SPh] -,[ - SC 4 H 3 S] -,[C 3 H 3 N 2 ] -,[OPh] -和[NO 2 ] -)对{Fe(NO)的结合亲和力2 } 9基序如下配体-位移系列[SPh上] -〜[-SC 4 ħ3 S] - > [C 3 H 3 N 2 ] - > [OPh] - > [NO 2 ] -。研究结果表明,对于阴离子{Fe(NO)2 } 9
    DOI:
    10.1021/ic901675p
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文献信息

  • Insight into the Dinuclear {Fe(NO)<sub>2</sub>}<sup>10</sup>{Fe(NO)<sub>2</sub>}<sup>10</sup> and Mononuclear {Fe(NO)<sub>2</sub>}<sup>10</sup> Dinitrosyliron Complexes
    作者:Shih-Wey Yeh、Chih-Wei Lin、Ya-Wen Li、I-Jui Hsu、Chien-Hong Chen、Ling-Yun Jang、Jyh-Fu Lee、Wen-Feng Liaw
    DOI:10.1021/ic202332d
    日期:2012.4.2
    The reversible redox transformations [(NO)(2)Fe(StBu)(2)](-) reversible arrow [Fe(mu-(SBu)-Bu-t)(NO)(2)](2-) reversible arrow [Fe(mu-(SBu)-Bu-t)(NO)(2)](2-) reversible arrow [Fe(mu-(SBu)-Bu-t)(NO)(2)](2) and [cation][(NO)(2)Fe(SEt)(2)] reversible arrow [cation](2)[(NO)(2)Fe(SEt)(2)] (cation = K+-18-crown-6 ether) are demonstrated. The countercation of the Fe(NO)(2)}(9) dinitrosyliron complexes (DNICs) functions to control the formation of the Fe(NO)(2)}(10)Fe(NO)(2)}(10) dianionic reduced Roussin's red ester (RRE) [PPN](2)[Fe(mu-SR)(NO)(2)](2) or the Fe(NO)(2)}(10) dianionic reduced monomeric DNIC [K+-18-crown-6 ether](2)[(NO)(2)Fe(SR)(2)] upon reduction of the Fe(NO)(2)}(9) DNICs [cation][(NO)(2)Fe(SR)(2)] (cation = PPN+, K+-18-crown-6 ether; R = alkyl). The binding preference of ligands [OPh](-)/[SR](-) toward the Fe(NO)(2)}(10) Fe(NO)(2)}(10) motif of dianionic reduced RRE follows the ligand-displacement series [SR](-) > [OPh](-). Compared to the Fe K-edge preedge energy falling within the range of 7113.6-7113.8 eV for the dinuclear Fe(NO)(2)}(9)Fe(NO)(2)}(9) DNICs and 7113.4 -7113.8 eV for the mononuclear Fe(NO)(2)}(9) DNICs, the Fe(NO)(2)}(10) dianionic reduced monomeric DNICs and the Fe(NO)(2)}(10)Fe(NO)(2)}(10) dianionic reduced RREs containing S/O/N-ligation modes display the characteristic preedge energy 7113.1-7113.3 eV, which may be adopted to probe the formation of the EPR-silent Fe(NO)(2)}(10) -Fe(NO)(2)}(10) dianionic reduced RREs and Fe(NO)(2)}(10) dianionic reduced monomeric DNICs in biology. In addition to the characteristic Fe/S K-edge preedge energy, the IRv(NO) spectra may also be adopted to characterize and discriminate [(NO)(2)Fe(mu-(SBu)-Bu-t)](2) [IRv(NO) 1809 vw, 1778 s, 1753 s cm(-1) ((KBr)], [Fe(mu-S(t)Bo)(NO)(2)](2)(-) [IRv(NO) 1674 s, 1651 s cm(-1) (KBr)], [Fe(mu-(SBu)-Bu-t)(NO)(2)](2)(2-) [IRv(NO) 1637 m, 1613 s, 1578 s, 1567 s cm(-1) (KBr)], and [K-18-crown-6 ether](2)[(NO)(2)Fe(SEt)(2)] [IRv(NO) 1604 s, 1560 s cm(-1) (KBr)].
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