Collect. Czech. Chem. Commun.
2010, 75, 743-756
https://doi.org/10.1135/cccc2010015
Published online 2010-07-29 09:19:07
9-Borafluorenes – NMR spectroscopy and DFT calculations. Molecular structure of 1,2-(2,2′-diphenylylene)-1,2-diethyldiborane
Bernd Wrackmeyer*, Peter Thoma, Rhett Kempe and Germund Glatz
Anorganiche Chemie II, Universität Bayreuth, D-95440 Bayreuth, Germany
References
1. Angew. Chem. 1963, 75, 419.
< R., Benedikt G.: https://doi.org/10.1002/ange.19630750909>
2. Liebigs Ann. Chem. 1964, 702, 197.
< R., Benedikt G., Fenzl W., Reinert K.: https://doi.org/10.1002/jlac.19677020124>
3a. J. Organomet. Chem. 1985, 281, 131.
< C. K., Nöth H.: https://doi.org/10.1016/0022-328X(85)87101-1>
3b. Inorg. Chem. 1985, 24, 2532.
< C. K., Nöth H.: https://doi.org/10.1021/ic00210a014>
4. J. Organomet. Chem. 1973, 47, 33.
< R., Bickelhaupt F.: https://doi.org/10.1016/S0022-328X(00)92836-5>
5. Chem. Ber. 1987, 120, 991.
< U., Kaufmann D.: https://doi.org/10.1002/cber.19871200617>
6. J. Organomet. Chem. 1986, 310, 1.
< D., Nöth H., Prigge H., Rotsch A.-R., Gopinathan S., Wilson J. W.: https://doi.org/10.1016/S0022-328X(00)99655-4>
7a. Organometallics 2003, 22, 1266.
< P. E., Piers W. E., Decker S. A., Chau D., Woo T. K., Parvez M.: https://doi.org/10.1021/om0209935>
7b. Eur. J. Inorg. Chem. 2000, 2132.
W. E., Irvine G. J., Williams V. C.:
7c. Organometallics 2009, 28, 249.
< S. P., Chai J., Collins S., Sciarone T. J. J., Henderson L. D., Fan C., Parvez M., Piers W. E.: https://doi.org/10.1021/om8007629>
7d. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12056.
< S., Bouhadir G., Miqueu K., Bourissou D.: https://doi.org/10.1021/ja0637494>
7e. Dalton Trans. 2004, 1254.
< J. D., Sole S., Gabbai F. P.: https://doi.org/10.1039/b316505a>
7f. Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 2218.
< F. P.: https://doi.org/10.1002/anie.200301630>
8. Liebigs Ann. Chem. 1974, 704, 1843.
< R., Willemsen H. G.: https://doi.org/10.1002/jlac.197419741114>
9. J. Organomet. Chem. 2004, 689, 58.
< H., Chung T. C.: https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2003.09.027>
10. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 3123.
< J.-F., Cote M.: https://doi.org/10.1021/jp035363a>
11. J. Comput. Chem. 2007, 28, 2091.
< R.-F., Zheng C., Fan Q.-L., Huang W.: https://doi.org/10.1002/jcc.20591>
12. J. Phys. Chem. A 2006, 110, 2434.
< J. S., Gwaltney S. R.: https://doi.org/10.1021/jp0545492>
13. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 4485.
< G. A., Prakash G. K. S., Liang G., Westerman P. W., Kunde K., Chandrasekhar J., Schleyer P. v. R.: https://doi.org/10.1021/ja00533a030>
14. Organometallics 2008, 27, 6215.
< L., Vitze H., Bolte M., Lerner H.-W., Wagner M.: https://doi.org/10.1021/om800803f>
15. Berger S., Braun S.: 200 and More NMR Experiments, Wiley-VCH, Weinheim, 2004.
16. Frisch M. J., Trucks G. W., Schlegel H. B., Scuseria G. E., Robb M. A., Cheeseman J. R., Montgomery J. A., Jr., Vreven T., Kudin K. N., Burant J. C., Millam J. M., Iyengar S. S., Tomasi J., Barone V., Mennucci B., Cossi M., Scalmani G., Rega N., Petersson G. A., Nakatsuji H., Hada M., Ehara M., Toyota K., Fukuda K., Hasegawa J., Ishida M., Nakajima T., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Klene M., Li X., Knox J. E., Hratchian H. P., Cross J. B., Adamo C., Jaramillo J., Gomperts R., Stratmann R. E., Yazyev O., Austin A. J., Cammi R., Pomelli C., Ochterski J. W., Ayala P. Y., Morokuma K., Voth G. A., Salvador P., Dannenberg J. J., Zakrzewski V. G., Dapprich S., Daniels A. D., Strain M. C., Farkas O., Malick D. K., Rabuck A. D., Raghavachari K., Foresman J. B., Ortiz J. V., Cui Q., Baboul A. G., Clifford S., Cioslowski J., Stefanov B. B., Liu G., Liashenko A., Piskorz P., Komaromi I., Martin R. L., Fox D. J., Keith T., Al-Laham M. A., Peng C. Y., Nanayakkara A., Challacombe M., Gill P. M. W., Johnson B., Chen W., Wong M. W., Gonzalez C., Pople J. A.: Gaussian 03, Revision B.02. Gaussian, Inc., Pittsburgh (PA) 2003.
17a. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648.
< A. D.: https://doi.org/10.1063/1.464913>
17b. Phys. Rev. B 1988, 37, 785.
< C., Yang W. R., Parr R. G.: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.37.785>
17c. J. Phys. Chem. 1994, 98, 11623.
< P. J., Devlin F. J., Chablowski C. F., Frisch M. J.: https://doi.org/10.1021/j100096a001>
18a. J. Chem. Phys. 1980, 72, 5639.
< D., Chandler G. S.: https://doi.org/10.1063/1.438980>
18b. J. Chem. Phys. 1980, 72, 650.
< R., Binkley J. S., Seeger R., Pople J. A.: https://doi.org/10.1063/1.438955>
19. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 8251.
< K., Hinton J. F., Pulay P. J.: https://doi.org/10.1021/ja00179a005>
20. Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2008, 53, 249.
< T., Jaszunski M., Pecul M.: https://doi.org/10.1016/j.pnmrs.2008.02.002>
21. J. Appl. Crystallogr. 1993, 26, 615.
< T., Stalke D.: https://doi.org/10.1107/S0021889893002018>
22. J. Appl. Crystallogr. 1999, 32, 115.
< A., Burla M. C., Camalli M., Cascarano G. L., Giacovazzo C., Guagliardi A., Moliterni A. G. G., Polidori G., Spagna R.: https://doi.org/10.1107/S0021889898007717>
23. Sheldrick G. M.: SHELX97, Program for Crystal Structure Analysis (Release 97-2). Institut für Anorganische Chemie der Universität Göttingen, Göttingen 1998.
24. J. Appl. Crystallogr. 1999, 32, 837.
< L. J.: https://doi.org/10.1107/S0021889899006020>
25. Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 1979, 12, 227.
< B.: https://doi.org/10.1016/0079-6565(79)80003-5>
26. J. Organomet. Chem. 1979, 173, 15.
< J. D., Moore T. F., Goetze R., Nöth H., Wrackmeyer B.: https://doi.org/10.1016/S0022-328X(00)91231-2>
27. Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 1986, 18, 277.
< V.: https://doi.org/10.1016/0079-6565(86)80001-2>
28. Abragam A.: The Principles of Nuclear Magnetism, pp. 305–315. Oxford University Press, Oxford 1961.
29. J. Organomet. Chem. 1974, 72, 157.
< F., Hausen H. D., Hess H.: https://doi.org/10.1016/S0022-328X(00)81488-6>
30a. Angew. Chem. 1992, 104, 356.
< R., Blaeser D., Niederprüm N., Nüsse M., Brett W. A., Schleyer P. v R., Bühl M., van Eikema Hommes N. J. R.: https://doi.org/10.1002/ange.19921040337>
30b. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1992, 31, 314.
< R., Blaeser D., Niederprüm N., Nüsse M., Brett W. A., Schleyer P. v R., Bühl M., van Eikema Hommes N. J. R.: https://doi.org/10.1002/anie.199203141>
31. Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Crystallogr. Cryst. Chem. 1973, 29, 1684.
< D. J., Krüger C.: https://doi.org/10.1107/S0567740873005261>
32. J. Chem. Phys. 1965, 43, 1060.
< H. W., Lipscomb W. N.: https://doi.org/10.1063/1.1696820>
33. J. Organomet. Chem. 1990, 385, 13.
< S. S., Eaborn C., Hitchcock P. B., Kundu K. K., Molla M. E., Smith J. D.: https://doi.org/10.1016/0022-328X(90)87142-Z>
34. Organometallics 2003, 22, 83.
< R. J., Diaz A. A., Khan M. A.: https://doi.org/10.1021/om020611v>
35. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1990, 29, 899.
< T., Paetzold P., Boese R.: https://doi.org/10.1002/anie.199008991>
36. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 3430.
< L., Hedberg K., Kohler D. A., Ritter D. M., Schomaker V.: https://doi.org/10.1021/ja00530a021>
37a. Bühl M. in: Encyclopedia of Computational Chemistry, (P. v. R. Schleyer, Ed.), Vol. 3, pp. 1835–1845. Wiley, Chichester 1999.
37b. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 477.
< M., Schleyer P. v. R.: https://doi.org/10.1021/ja00028a013>
38. Magn. Reson. Chem. 2004, 42, 490.
< B., Berndt A.: https://doi.org/10.1002/mrc.1372>
39a. Z. Naturforsch., B: Chem. Sci. 2005, 60, 259.
< B., Tok O. L.: https://doi.org/10.1515/znb-2005-0304>
39b. Z. Naturforsch., B: Chem. Sci. 2005, 60, 955.
< B.: https://doi.org/10.1515/znb-2005-0908>
39c. Z. Naturforsch., B: Chem. Sci. 2008, 63, 923.
< B., Klimkina E. V.: https://doi.org/10.1515/znb-2008-0801>
39d. Z. Anorg. Allg. Chem. 2009, 635, 1087.
< B., García Hernández Z., Lang J., Tok O. L.: https://doi.org/10.1002/zaac.200900022>
40. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 7981.
< W. J., Power P. P.: https://doi.org/10.1021/ja960918j>
41. Organometallics 2001, 20, 844.
< R. J., Khan M. A., Twamley B., Schiemenz B.: https://doi.org/10.1021/om000868y>
42. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 1432.
S. E., Asher S. E., Cornwall E. H., Frisoli J. K., Harris L. J., Salot E. A., Sauter E. A., Trecoske M. A., Veale P. S., Jr.:
43a. J. Phys. Chem. A 2001, 105, 3633.
< D. L., Wasylishen R. E., Gee M.: https://doi.org/10.1021/jp004068c>
43b. J. Phys. Chem. A 2003, 107, 726.
< M. A. M., Bryce D. L., Wasylishen R. E., Rösler R.: https://doi.org/10.1021/jp022139x>
44. J. Phys. Chem. A 2005, 109, 1180.
< T. H., Turco D., Iuliucci R. J.: https://doi.org/10.1021/jp0455780>