Citation: ZHENG Ji, XING Li-Rui, LI Dan. Extreme Long and Extreme Short Cu-Cu Distances:Nature of Cuprophilicity and Luminescence Modification in Cu (I)-based Cyclic Trinuclear Complexes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(11): 2133-2140. doi: 10.3866/PKU.WHXB201706051
极长与极短的铜铜距离-吡唑环三核亚铜配合物亲铜作用本质及发光调控
English
Extreme Long and Extreme Short Cu-Cu Distances:Nature of Cuprophilicity and Luminescence Modification in Cu (I)-based Cyclic Trinuclear Complexes
-
-
[1]
(1) Schmidbaur, H.; Schier, A. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1931. doi: 10.1039/B708845K
-
[2]
(2) Schmidbaur, H.; Schier, A. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 370. doi: 10.1039/C1CS15182G
-
[3]
(3) Zhou, J.; Tan, X.; Hu, F.; Zou, H. H.; Paz, F. A. A.; Fu, L.; Zhao, R. Dalton Trans. 2016, 45, 11292. doi: 10.1039/C6DT00883F
-
[4]
(4) Petty, J. T.; Sergev, O. O.; Ganguly, M.; Rankine, I. J.; Chevrier, D.M.; Zhang, P. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 3469. doi: 10.1021/jacs.5b13124
-
[5]
(5) Su, C. Y., Pan, M. Basis and Progress of Coordination Supramolecular Structural Chemistry, 1st ed.; Science Press: Beijing, 2010; pp 81-83. [苏成勇, 潘梅. 配位超分子结构化学基础与进展. 北京: 科学出版社, 2010: 81-83.]
-
[6]
(6) Yadav, D.; Siwatch, R. K.; Mukherjee, G.; Rajaraman, G.; Nagendran, S. Inorg. Chem. 2014, 53, 10054. doi: 10.1021/ic5008389
-
[7]
(7) Yam, V. W. W.; Lo, Au, V. K. M.; Leung, S. Y. L. Chem. Rev. 2015, 115, 7589. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00074
-
[8]
(8) Che, C. M.; Lai, S. W. Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1296. doi: 10.1016/j.ccr.2004.11.026
-
[9]
(9) Phillips, D. L.; Che, C. M.; Leung, K. H.; Mao, Z.; Tse, M. C. Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1476. doi: 10.1016/j.ccr.2004.09.015
-
[10]
(10) Tsipis, A. C. Coord. Chem. Rev. 2016, doi: 10.1016/j.ccr.2016.08.005
-
[11]
(11) Dias, H. V. R.; Polach, S. A.; Wang, Z. J. Fluorine Chem. 2000, 103, 163. doi: 10.1016/S0022-1139(99)00313-9
-
[12]
(12) Dias, H. V. R.; Diyabalanage, H. V. K.; Eldabaja, M. G.; Elbjeirami, O.; Rawashdeh-Omary, M. A.; Omary, M. A. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 7489. doi: 10.1021/ja0427146
-
[13]
(13) Vorontsov, I. I.; Kovalevsky, A. Yu.; Chen, Y. S.; Graber, T.; Gembicky, M.; Novozhilova, I. V.; Omary, M. A.; Coppens, P. Phys. Rev. Lett. 2005, 94, 193003. doi: 10.1103/PhysRevLett.94.193003
-
[14]
(14) Hu, B.; Gahungu, G.; Zhang, J. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 4965. doi: 10.1021/jp0689215
-
[15]
(15) Kim, K. H.; Kim, J. G.; Nozawa, S.; Sato, T.; Oang, K. Y.; Kim, T.W.; Ki, H.; Jo, J.; Park, S.; Song, C.; Sato, T.; Ogawa, K.; Togashi, T.; Tono, K.; Yabashi, M.; Ishikawa, T.; Kim, J.; Ryoo, R.; Kim, J.; Ihee, H.; Adachi. S. Nature 2015, 518, 385. doi: 10.1038/nature14163
-
[16]
(16) Jarzembska, K. N.; Kaminski, R.; Fournier, B.; Trzop, E.; Sokolow, J.D.; Henning, R.; Chen, Y.; Coppens, P. Inorg. Chem. 2014, 53, 10594. doi: 10.1021/ic501696y
-
[17]
(17) Grimes, T.; Omary, M. A.; Dias, H. V. R.; Cundari, T. R. J. Phys. Chem. A 2006, 110, 5823. doi: 10.1021/jp0605146
-
[18]
(18) Nitsch, J.; Lacemon, F.; Lorbach, A.; Eichhorn, A.; Cisnetti, F.; Steffen, A. Chem. Commun. 2016, 52, 2932. doi: 10.1039/C5CC09659F
-
[19]
(19) He, J.; Yin, Y. G.; Wu, T.; Li, D.; Huang, X. C. Chem. Commun. 2006, 27, 2845. doi: 10.1039/B601009A
-
[20]
(20) Xiao, Q.; Zheng, J.; Li, M.; Zhan, S. Z.; Wang, J. H.; Li, D. Inorg. Chem. 2014, 53, 11604. doi: 10.1021/ic5016687
-
[21]
(21) Ni, W. X.; Li, M.; Zheng, J.; Zhan, S. Z.; Qiu, Y. M.; Ng, S. W.; Li, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 13472. doi: 10.1002/anie.201308135
-
[22]
(22) Ni, W. X.; Qiu, Y. M.; Li, M.; Zheng, J.; Sun, R. W. Y.; Zhan, S. Z.; Ng, S. W.; Li, D. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 9532. doi: 10.1021/ja5025113
-
[23]
(23) Gao, G. F.; Li, M.; Zhan, S. Z.; Lv, Z.; Chen G. H.; Li, D. Chem. Eur. J. 2011, 17, 4113. doi: 10.1002/chem.201100081
-
[24]
(24) Wang, J. H.; Li, M.; Zheng, J.; Huang, X. C.; Li, D. Chem. Commun. 2014, 50, 9115. doi: 10.1039/C4CC04100C
-
[25]
(25) Zhan, S. Z.; Li, M.; Zhou, X. P.; Li, D.; Ng, S. W. RSC Adv. 2011, 1, 1457. doi: 10.1039/C1RA00566A
-
[26]
(26) Zhan, S. Z.; Li, M.; Zhou, X. P.; Wang, J. H.; Yang, J. R.; Li, D. Chem. Commun. 2011, 47, 12441. doi: 10.1039/C1CC14303D
-
[27]
(27) Zhan, S. Z.; Li, M.; Ng, S. W.; Li, D. Chem. Eur. J. 2013, 19, 10217. doi: 10.1002/chem.201204632
-
[28]
(28) Wang, X. L.; Zheng, J.; Li, M.; Ng, S. W.; Chan, S. L. F.; Li, D. Cryst. Growth Des. 2016, 16, 4991. doi: 10.1021/acs.cgd.6b00571
-
[29]
(29) Tong, Z. H., Zhang, J. C., Zhu, J. C., Fan, M. G., Fu, H. B., Wu, H.B., Wu, Y. S., Xu, J. H., Zhu, A. P., Fan, P., Fu, W. F., Chi, S. M., Liu, C. Y. Molecular Photochemistry, 1st ed.; Science Press: Beijing, 2013;pp 533-539. [佟振合, 张建成, 朱晋昌, 樊美公, 付红兵, 吴义室, 徐建华, 朱爱平, 樊平, 傅文甫, 迟绍明, 刘春艳. 分子光化学.北京: 科学出版社, 2013: 533-539.]
-
[30]
(30) Leitl, M. J.; Kuchle, F. R.; Mayer, H. A.; Wesemann, L.; Yersin, H. J. Phys. Chem. A 2013, 117, 11823. doi: 10.1021/jp402975d
-
[31]
(31) Singh, K.; Long, J. R.; Stavropoulos, P. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 2942. doi: 10.1021/ja963664a
-
[32]
(32) Mayer, I. Chem. Phys. Lett. 1983, 97, 270. doi: 10.1016/0009-2614(83)80005-0
-
[33]
(33) Johnson, E. R.; Keinan, S.; MoriSánchez, P.; ContrerasGarcía, J.; Cohen, A. J.; Yang, W. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 6498. doi: 10.1021/ja100936w
-
[34]
(34) Bader, R. F. W. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 7966. doi: 10.1021/jp073213k
-
[35]
(35) Bader, R. F. W. Chem. Rev. 1991, 91, 893. doi: 10.1021/cr00005a013
-
[36]
(36) Jenkins, V.; Morrison, I. Chem. Phys. Lett. 2000, 317, 97. doi: 10.1016/S0009-2614(99)01306-8
-
[37]
(37) Espinosa, E.; Alkorta, I.; Elguero, J.; Molins, E. J. Chem. Phys. 2002, 117, 5529. doi: 10.1063/1.1501133
-
[38]
(38) Varadwaj, P. R.; Marques, H. M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 2126. doi: 10.1039/B919953E
-
[39]
(39) Dinda, S.; Samuelson, A. G. Chem. Eur. J. 2012, 18, 3032. doi: 10.1002/chem.201101219
-
[40]
(40) Panda, M. K.; Ghosh, S.; Yasuda, N.; Moriwaki, T.; Mukherjee, G.D.; Reddy, C. M.; Naumov, P. Nat. Chem. 2015, 7, 65. doi: 10.1038/nchem.2123
-
[41]
(41) Persch, E.; Dumele, O; Diederich, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 3290. doi: 10.1002/anie.201408487
-
[42]
(42) Cavallo, G.; Metrangolo, P.; Milani, R.; Pilati, T.; Priimagi, A.; Resnati, G.; Terraneo, G. Chem. Rev. 2016, 116, 2478. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00484
-
[43]
(43) Liu, M. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 451. [刘鸣华. 物理化学学报, 2017, 33, 451.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201702151
-
[44]
(44) Sivchik, V. V.; Solomatina, A. I.; Chen, Y. T.; Karttunen, A. J.; Tunik, S. P.; Chou, P. T.; Koshevoy, I. O. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14057. doi: 10.1002/anie.201507229
-
[45]
(45) Yan, D.; Delori, A.; Lloyd, G. O.; Friščić, T.; Day, G. M.; Jones, W.; Lu, J.; Wei, M.; Evans, D. G.; Duan, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 50, 12483. doi: 10.1002/anie.201106391
-
[1]
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 3
- 文章访问数: 515
- HTML全文浏览量: 56

下载: