(μ-羟基,μ-苯氧基)Cu II Cu II配合物1是使用不对称配体合成的,该配体带有一个N,N-双(2-吡啶基)甲胺(BPA)部分,该部分配位一个铜和一个双阴离子双酰胺部分。配位其他铜离子。通过以金属为中心的过程,DMF中络合物的电化学单氧化在213 K下以E 1/2 = 0.12 V vs Fc + / Fc可逆地发生。产生的物种(复杂1 +)仅在低温下稳定,并且已通过UV-vis-NIR低温光谱电化学和EPR方法进行了光谱表征。与实验数据一致的DFT和TD-DFT计算支持形成Cu II Cu III苯氧基-羟基氧化物络合物。NOSbF 6低温化学氧化1会生成四核复合物2(SbF 6)(NO 2),该复合物显示出两个双核Cu II Cu II亚基。2(SbF 6)(NO 2)的X射线晶体结构)证明末端酰胺基团的氮被质子化并且酰胺的配位通过O原子发生。在氧化还原过程中,双酰胺部分似乎是
(μ-羟基,μ-苯氧基)Cu II Cu II配合物1是使用不对称配体合成的,该配体带有一个N,N-双(2-吡啶基)甲胺(BPA)部分,该部分配位一个铜和一个双阴离子双酰胺部分。配位其他铜离子。通过以金属为中心的过程,DMF中络合物的电化学单氧化在213 K下以E 1/2 = 0.12 V vs Fc + / Fc可逆地发生。产生的物种(复杂1 +)仅在低温下稳定,并且已通过UV-vis-NIR低温光谱电化学和EPR方法进行了光谱表征。与实验数据一致的DFT和TD-DFT计算支持形成Cu II Cu III苯氧基-羟基氧化物络合物。NOSbF 6低温化学氧化1会生成四核复合物2(SbF 6)(NO 2),该复合物显示出两个双核Cu II Cu II亚基。2(SbF 6)(NO 2)的X射线晶体结构)证明末端酰胺基团的氮被质子化并且酰胺的配位通过O原子发生。在氧化还原过程中,双酰胺部分似乎是