Fluorinated click-derived tripodal ligands drive spin crossover in both iron(II) and cobalt(II) complexes.


Journal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
ISSN: 1477-9234
Titre abrégé: Dalton Trans
Pays: England
ID NLM: 101176026

Informations de publication

Date de publication:
12 Jul 2022
Historique:
pubmed: 30 6 2022
medline: 30 6 2022
entrez: 29 6 2022
Statut: epublish

Résumé

Control of the spin state of metal complexes is important because it leads to a precise control over the physical properties and the chemical reactivity of the metal complexes. Currently, controlling the spin state in metal complexes is challenging because a precise control of the properties of the secondary coordination sphere is often difficult. It has been shown that non-covalent interactions in the secondary coordination sphere of transition metal complexes can enable spin state control. Here we exploit this strategy for fluorinated triazole ligands and present mononuclear Co

Identifiants

pubmed: 35766191
doi: 10.1039/d2dt01005d
doi:

Types de publication

Journal Article

Langues

eng

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IM

Pagination

10507-10517

Auteurs

Maite Nößler (M)

Institut für Chemie und Biochemie, Anorganische Chemie, Freie Universität Berlin, Fabeckstraße 34-36, 14195, Berlin, Germany. biprajit.sarkar@iac.uni-stuttgart.de.

David Hunger (D)

Institut für Physikalische Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart, Germany.

Nicolás I Neuman (NI)

Institut für Chemie und Biochemie, Anorganische Chemie, Freie Universität Berlin, Fabeckstraße 34-36, 14195, Berlin, Germany. biprajit.sarkar@iac.uni-stuttgart.de.
Lehrstuhl für Anorganische Koordinationschemie, Institut für Anorganische Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart, Germany.
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC, UNL-CONICET Paraje El Pozo, Santa Fe, Argentina.

Marc Reimann (M)

Institut für Theoretische Chemie, Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Germany.

Felix Reichert (F)

Institut für Physikalische Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart, Germany.

Mario Winkler (M)

Institut für Physikalische Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart, Germany.

Johannes Klein (J)

Institut für Chemie und Biochemie, Anorganische Chemie, Freie Universität Berlin, Fabeckstraße 34-36, 14195, Berlin, Germany. biprajit.sarkar@iac.uni-stuttgart.de.

Tobias Bens (T)

Lehrstuhl für Anorganische Koordinationschemie, Institut für Anorganische Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart, Germany.

Lisa Suntrup (L)

Institut für Chemie und Biochemie, Anorganische Chemie, Freie Universität Berlin, Fabeckstraße 34-36, 14195, Berlin, Germany. biprajit.sarkar@iac.uni-stuttgart.de.

Serhiy Demeshko (S)

Institut für Anorganische Chemie, Universität Göttingen, Tammanstraße 4, D-37077, Göttingen, Germany.

Jessica Stubbe (J)

Institut für Chemie und Biochemie, Anorganische Chemie, Freie Universität Berlin, Fabeckstraße 34-36, 14195, Berlin, Germany. biprajit.sarkar@iac.uni-stuttgart.de.

Martin Kaupp (M)

Institut für Theoretische Chemie, Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Germany.

Joris van Slageren (J)

Institut für Physikalische Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart, Germany.

Biprajit Sarkar (B)

Institut für Chemie und Biochemie, Anorganische Chemie, Freie Universität Berlin, Fabeckstraße 34-36, 14195, Berlin, Germany. biprajit.sarkar@iac.uni-stuttgart.de.
Lehrstuhl für Anorganische Koordinationschemie, Institut für Anorganische Chemie, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 55, D-70569 Stuttgart, Germany.

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