• 文献检索
  • 文档翻译
  • 深度研究
  • 学术资讯
  • Suppr Zotero 插件Zotero 插件
  • 邀请有礼
  • 套餐&价格
  • 历史记录
应用&插件
Suppr Zotero 插件Zotero 插件浏览器插件Mac 客户端Windows 客户端微信小程序
定价
高级版会员购买积分包购买API积分包
服务
文献检索文档翻译深度研究API 文档MCP 服务
关于我们
关于 Suppr公司介绍联系我们用户协议隐私条款
关注我们

Suppr 超能文献

核心技术专利:CN118964589B侵权必究
粤ICP备2023148730 号-1Suppr @ 2026

文献检索

告别复杂PubMed语法,用中文像聊天一样搜索,搜遍4000万医学文献。AI智能推荐,让科研检索更轻松。

立即免费搜索

文件翻译

保留排版,准确专业,支持PDF/Word/PPT等文件格式,支持 12+语言互译。

免费翻译文档

深度研究

AI帮你快速写综述,25分钟生成高质量综述,智能提取关键信息,辅助科研写作。

立即免费体验

N-杂环卡宾配体的π-接受能力参数在用于可逆交换信号放大(SABRE)的铱配合物中的应用。

Application of the π-accepting ability parameter of N-heterocyclic carbene ligands in iridium complexes for signal amplification by reversible exchange (SABRE).

作者信息

van Weerdenburg Bram J A, Eshuis Nan, Tessari Marco, Rutjes Floris P J T, Feiters Martin C

机构信息

Radboud University, Institute for Molecules and Materials, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen, The Netherlands.

出版信息

Dalton Trans. 2015 Sep 21;44(35):15387-90. doi: 10.1039/c5dt02340h. Epub 2015 Aug 5.

DOI:10.1039/c5dt02340h
PMID:26243153
Abstract

The new π-accepting ability parameter (PAAP) appears to be the best tool to analyse the electronic properties of NHC ligands in Ir(H)2(NHC)(Py)3 complexes for SABRE. Together with the buried volume, the efficiency of hyperpolarisation transfer in SABRE, depending on the exchange rate of pyridine, can be described.

摘要

新的π接受能力参数(PAAP)似乎是分析用于SABRE的Ir(H)2(NHC)(Py)3配合物中NHC配体电子性质的最佳工具。结合埋藏体积,可以描述SABRE中超极化转移的效率,其取决于吡啶的交换速率。

相似文献

1
Application of the π-accepting ability parameter of N-heterocyclic carbene ligands in iridium complexes for signal amplification by reversible exchange (SABRE).N-杂环卡宾配体的π-接受能力参数在用于可逆交换信号放大(SABRE)的铱配合物中的应用。
Dalton Trans. 2015 Sep 21;44(35):15387-90. doi: 10.1039/c5dt02340h. Epub 2015 Aug 5.
2
Ligand effects of NHC-iridium catalysts for signal amplification by reversible exchange (SABRE).NHC-铱配合物催化剂对可逆交换(SABRE)信号放大的配体效应。
Chem Commun (Camb). 2013 Aug 28;49(67):7388-90. doi: 10.1039/c3cc43423k.
3
Iridium(III) hydrido N-heterocyclic carbene-phosphine complexes as catalysts in magnetization transfer reactions.铱(III)氢化物 N-杂环卡宾-膦配合物作为磁化转移反应中的催化剂。
Inorg Chem. 2013 Dec 2;52(23):13453-61. doi: 10.1021/ic401783c. Epub 2013 Nov 11.
4
Hydrogen shuttling: synthesis and reactivity of a 14-electron iridium complex featuring a bis(alkyl) tethered N-heterocyclic carbene ligand.氢穿梭:一种具有双(烷基)连接的 N-杂环卡宾配体的 14 电子铱配合物的合成与反应性。
Chem Commun (Camb). 2012 Dec 21;48(98):11999-2001. doi: 10.1039/c2cc35947b.
5
Synthesis, characterization and catalytic activity of saturated and unsaturated N-heterocyclic carbene iridium(i) complexes.饱和与不饱和N-杂环卡宾铱(I)配合物的合成、表征及催化活性
Dalton Trans. 2009 Feb 7(5):861-7. doi: 10.1039/b814234c. Epub 2008 Dec 5.
6
Luminescent biscarbene iridium(III) complexes as living cell imaging reagents.发光双卡宾铱(III)配合物作为活细胞成像试剂。
Chem Commun (Camb). 2013 Apr 21;49(31):3230-2. doi: 10.1039/c3cc40845k. Epub 2013 Mar 13.
7
Application of neutral iridium(I) N-heterocyclic carbene complexes in ortho-directed hydrogen isotope exchange.中性铱(I)氮杂环卡宾配合物在邻位导向氢同位素交换中的应用。
J Labelled Comp Radiopharm. 2013 Jul-Aug;56(9-10):451-4. doi: 10.1002/jlcr.3084. Epub 2013 Jul 19.
8
Synthesis of rhodium(I) and iridium(I) complexes of chiral N-heterocyclic carbenes and their application to asymmetric transfer hydrogenation.手性 N-杂环卡宾铑(I)和铱(I)配合物的合成及其在手性转移氢化反应中的应用。
Dalton Trans. 2009 Sep 21(35):7141-51. doi: 10.1039/b909290k. Epub 2009 Jul 22.
9
Coordination chemistry and catalytic activity of N-heterocyclic carbene iridium(I) complexes.N-杂环卡宾铱(I)配合物的配位化学和催化活性。
Dalton Trans. 2009 Sep 21(35):6991-8. doi: 10.1039/b906016b. Epub 2009 Jul 2.
10
N-heterocyclic carbenes of iridium(I): ligand effects on the catalytic activity in transfer hydrogenation.铱(I)的 N-杂环卡宾:配体对转移氢化催化活性的影响。
Dalton Trans. 2009 Sep 21(35):7055-62. doi: 10.1039/b906855d. Epub 2009 Jul 14.

引用本文的文献

1
Perfluorinated Iridium Catalyst for Signal Amplification by Reversible Exchange Provides Metal-Free Aqueous Hyperpolarized [1-C]-Pyruvate.全氟铱催化剂通过可逆交换实现信号放大,提供无金属的水溶液超极化 [1-C]-丙酮酸。
J Am Chem Soc. 2024 Jan 10;146(1):946-953. doi: 10.1021/jacs.3c11499. Epub 2023 Dec 28.
2
Analysis of Complex Mixtures by Chemosensing NMR Using -Hydrogen-Induced Hyperpolarization.利用氢诱导极化的化学传感 NMR 分析复杂混合物
Acc Chem Res. 2022 Jul 5;55(13):1832-1844. doi: 10.1021/acs.accounts.1c00796. Epub 2022 Jun 16.
3
Advancing homogeneous catalysis for parahydrogen-derived hyperpolarisation and its NMR applications.
推进用于仲氢衍生超极化的均相催化及其核磁共振应用。
Chem Sci. 2022 Mar 22;13(17):4670-4696. doi: 10.1039/d2sc00737a. eCollection 2022 May 4.
4
Real-Time High-Sensitivity Reaction Monitoring of Important Nitrogen-Cycle Synthons by N Hyperpolarized Nuclear Magnetic Resonance.利用 N 核极化核磁共振实时高灵敏度监测重要氮循环键合
J Am Chem Soc. 2022 May 18;144(19):8756-8769. doi: 10.1021/jacs.2c02619. Epub 2022 May 4.
5
Reversible Hyperpolarization of Ketoisocaproate Using Sulfoxide-containing Polarization Transfer Catalysts.使用含亚砜的极化转移催化剂实现α-酮异己酸的可逆超极化
Chemphyschem. 2021 Jan 7;22(1):13-17. doi: 10.1002/cphc.202000825. Epub 2020 Nov 26.
6
Rational ligand choice extends the SABRE substrate scope.合理的配体选择扩展了 SABRE 底物范围。
Chem Commun (Camb). 2020 Aug 21;56(65):9336-9339. doi: 10.1039/d0cc01330g. Epub 2020 Jul 16.
7
Optimisation of pyruvate hyperpolarisation using SABRE by tuning the active magnetisation transfer catalyst.通过调节活性磁化转移催化剂,利用SABRE优化丙酮酸超极化
Catal Sci Technol. 2020 Mar 7;10(5):1343-1355. doi: 10.1039/c9cy02498k. Epub 2020 Jan 28.
8
Understanding substrate substituent effects to improve catalytic efficiency in the SABRE hyperpolarisation process.理解底物取代基效应以提高SABRE超极化过程中的催化效率。
Catal Sci Technol. 2019 Aug 7;9(15):3914-3922. doi: 10.1039/c9cy00396g. Epub 2019 Jul 10.
9
Probing the Hydrogenation of Vinyl Sulfoxides Using -Hydrogen.利用α-氢探究乙烯基亚砜的氢化反应
Organometallics. 2019 Nov 25;38(22):4377-4382. doi: 10.1021/acs.organomet.9b00610. Epub 2019 Nov 14.
10
Fine-tuning the efficiency of para-hydrogen-induced hyperpolarization by rational N-heterocyclic carbene design.通过合理的 N-杂环卡宾设计来优化 Para-氢诱导极化的效率。
Nat Commun. 2018 Oct 12;9(1):4251. doi: 10.1038/s41467-018-06766-1.