A Rare Angular Trinuclear Mixed Valence Cobalt(III-II-III) Complex With Azido Bridges And Salpn-Type Schiff-Base Ligand: Synthesis, Crystal Structure And DFT Study

配体(生物化学) 八面体 分子 单晶 单斜晶系 配位场理论 立体化学 Crystal(编程语言) 离子 反铁磁性
作者
Santarupa Thakurta,Monami Maiti,Georgina M. Rosair,Aleksey E. Kuznetsov
出处
期刊:Journal of Molecular Structure [Elsevier BV]
卷期号:1230: 129863-
标识
DOI:10.1016/j.molstruc.2020.129863
摘要

Abstract We describe herein a novel angular trinuclear Co(III)–Co(II)–Co(III) mixed-valence Schiff base complex of formula [{(μ-L)(μ-N3)CoIII(N3)}2CoII(H2O)2]⋅MeOH⋅1.5H2O (1), obtained by aerial oxidation of [CoIIL] (2) precursor, where H2L = N,N′-bis(5-bromosalicylidene)-1,3-diaminopropane. The crystal structure of complex 1 reveals that the two terminal cobalt(III) ions are connected to the central cobalt(II) ion through single phenoxo- and single end-on azido bridges giving rise to this unique bent configuration to the (Co3}-core. The oxidation states and geometries around the cobalt atoms in the complexes are confirmed by spectroscopic studies and magnetic moment measurements, which are strongly supported by NBO analysis. It is found that the quartet spin state of the title complex has the lowest energy, both for the X-ray and optimized geometries. The HOMO/LUMO gap values calculated in implicit methanol indicate high stability of complex 1 in solution. The substantial value for the hydrogen bond energy is considered as a major contributing factor to the stabilization of complex 1. We have provided insight in the electronic structural features, including charge and spin distribution, of complex 2 based on the theoretical investigations of the optimized structure. Detailed study on facile synthesis enables us to propose a tentative mechanism of the reaction pathway.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
2秒前
xtt发布了新的文献求助10
2秒前
领导范儿应助阳佟若剑采纳,获得10
2秒前
哆哆发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
4秒前
zeke发布了新的文献求助10
5秒前
123456发布了新的文献求助10
6秒前
赵牧之完成签到,获得积分20
7秒前
沐兮发布了新的文献求助10
9秒前
dava应助lcj采纳,获得10
9秒前
bewh应助123456采纳,获得10
10秒前
充电宝应助123456采纳,获得10
10秒前
10秒前
上官若男应助菁华采纳,获得20
11秒前
Lucas应助zeke采纳,获得10
12秒前
科研通AI2S应助赵牧之采纳,获得10
15秒前
15秒前
lcj完成签到,获得积分20
17秒前
SciGPT应助奋斗的曼容采纳,获得10
17秒前
17秒前
大模型应助leo采纳,获得10
18秒前
18秒前
19秒前
Slhy完成签到 ,获得积分10
19秒前
NPC发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
SciGPT应助精明的眼神采纳,获得10
20秒前
心灵美半邪完成签到 ,获得积分10
20秒前
shimly0101xx发布了新的文献求助10
21秒前
zzz完成签到,获得积分10
21秒前
好运来发布了新的文献求助10
21秒前
ptxking完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
23秒前
Pt发布了新的文献求助10
24秒前
bian完成签到 ,获得积分10
24秒前
科目三应助坚定冬易采纳,获得10
24秒前
24秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
J'AI COMBATTU POUR MAO // ANNA WANG 660
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3750881
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3294389
关于积分的说明 10085631
捐赠科研通 3009587
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1652784
邀请新用户注册赠送积分活动 787719
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 752377