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二茂铁-二硫纶杂化物:控制强供体-受体电子通信以逆转电荷转移方向。

Ferrocene-dithiolene hybrids: control of strong donor-acceptor electronic communication to reverse the charge transfer direction.

作者信息

Kusamoto Tetsuro, Takada Kenji, Sakamoto Ryota, Kume Shoko, Nishihara Hiroshi

机构信息

Department of Chemistry, School of Science, The University of Tokyo , 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan.

出版信息

Inorg Chem. 2012 Nov 19;51(22):12102-13. doi: 10.1021/ic300581a. Epub 2012 May 30.

Abstract

We prepared a novel class of ferrocene-dithiolene hybrid molecules, FcS4dt(Me)2 and FcS4dt[Pt((t)Bu2bpy)] (where FcS4dt indicates 2-(1,3-dithia[3]ferrocenophane-2-ylidene)-1,3-dithiole-4,5-dithiolate and (t)Bu2bpy indicates 4,4'-di-tert-butyl-2,2'-bipyridine), in which the ferrocene moiety was bound to the planar conjugated dithiolene skeleton via two sulfur atoms such that the cyclopentadienyl rings were perpendicular to the dithiolene backbone. The physical properties and electronic structures of the complexes and their oxidized species FcS4dt(Me)2 and FcS4dt[Pt((t)Bu2bpy)] were investigated by means of single-crystal X-ray diffraction (XRD) analysis, cyclic voltammetry, electron paramagnetic resonance (EPR), and UV-vis near infrared (UV-vis-NIR) spectroscopy. The electron density distributions of the highest occupied molecular orbitals (HOMOs) of FcS4dt(Me)2 and FcS4dt[Pt((t)Bu2bpy)] differed remarkably in that the HOMO of the former was ferrocene-based whereas that of the latter was dithiolene-based. The differences in the HOMO distributions originated from the energy level of the dithiolene-based π-orbital in each of the complexes, which was controlled by changing R in FcS4dt(R)2 (R = Me for FcS4dt(Me)2; 2R = Pt((t)Bu2bpy) for FcS4dt[Pt((t)Bu2bpy)]). We succeeded in analyzing the crystal structure of FcS4dt[Pt((t)Bu2bpy)]·C6H14·CH2Cl2 (where F4TCNQ indicates 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane), which provided a rare example of the crystal structure of a Pt(diimine)(dithiolate) ion-based complex. A comparison of the bond lengths in FcS4dt[Pt((t)Bu2bpy)] and FcS4dt[Pt((t)Bu2bpy)] suggested that the latter complex displayed a conjugated dithiolene-based π-radical character. These considerations agreed well with the electronic structures calculated using density functional theory (DFT) and time-dependent(TD)-DFT methods. Significant electronic communication between the ferrocene and dithiolene moieties was detected for both FcS4dt(Me)2 and FcS4dt[Pt((t)Bu2bpy)] in the appearance of an intramolecular charge transfer band, which was hardly observed for previously reported ferrocene-dithiolene hybrid molecules. The charge transfer direction was reversed between the two cations. The electron coupling parameter HAB and the potential energy curves of the oxidized complexes were estimated based on the classical two-state Marcus-Hush theory. These results suggest that FcS4dt-based metalladithiolenes can exhibit controllable electronic structures expressed as double-minimum potential energy curves.

摘要

我们制备了一类新型的二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子,即二茂铁-二硫纶杂化分子

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