derivatives could provide a satisfactory response for hydrogen production and recyclability of the formed products. To date, knowledge of the physical and chemical properties of these compounds is still scarce. In this paper, the electronic structure of various hydrazine–boranes complexes is studied by ultraviolet-photoelectron spectroscopy (UV-PES), which is the experimental technique giving direct access
肼硼烷(H 2 NNH 2 ·BH 3和H 3 B·NH 2 NH 2 ·BH 3)已被提议用于氢的存储,但是由于
氨和
甲胺-
硼烷已成为最近几十年的技术,因此这些化合物并未为广泛的研究工作创造空间。在致力于利用环境友好的过程进行能量存储的令人兴奋的研究中,
肼-
硼烷,
肼-双
硼烷及其简单取代的衍
生物可为制氢和成形产品的可回收性提供令人满意的响应。迄今为止,对这些化合物的物理和
化学性质的了解仍然很少。在本文中,通过紫外光电子能谱(
UV-PES)研究了各种
肼基
硼烷配合物的电子结构,这是一种直接获得所占据分子轨道能量的实验技术。因此,记录
UV-PE光谱并确定第一电离能。在这些研究中,了解氮孤对之间的不同类型的相互作用及其因络合而发生的变化一直是我们的基本目标。特别地,当与
硼烷络合时,注意到所有分子轨道能量的明显稳定。σ的演变还通过
UV-PES实验研究了热活化过程中氢释放过程中的BN键并得到了量子
化学计算的支持。