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«Synthese und Reaktivität von heteroaromatischsubstituierten Borolen und Diborenen Dissertation zur Erlangung des naturwissenschaftlichen ...»

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Abbildung 51. Auftragung der NICS-Werte von 55 gegen den senkrechten Abstand zum Ringzentrum (scanNICS Technik).

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VI Quantenchemische Rechnungen

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VI Quantenchemische Rechnungen Abbildung 52. Zuordnung der UV-Vis-Übergänge zu den korrespondierenden Molekülorbitalen in 55 berechnet auf B3LYP/6-31+G(d,p) Level.

Die Geometrieoptimierung an den Diborenen 80 und 82 und die Berechnungen der angeregten Zustände wurden auf B3LYP/cc-pVDZ Level durchgeführt.[132b, 132c] Dafür wurde das Gaussian09 Programmpaket verwendet.[149] Beide berechneten Strukturen sind Minima auf der Potentialenergieoberfläche. Die berechneten Geometrien stimmen bis auf kleinere Abweichungen in der Abwinkelung der hetercyclischen Substituenten zur BB-Ebene gut mit den experimentellen überein. TD-DFT (Time Dependent Density Functional Theory) Rechnungen wurden durchgeführt, um den Ursprung der experimentell gefundenen Absorptionen zu untersuchen.

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VI Quantenchemische Rechnungen Abbildung 53. Berechnete elektronische Übergänge von 80 mit den beteiligten Molekülorbitalen.

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VI Quantenchemische Rechnungen Abbildung 54. Berechnete elektronische Übergänge von 82 mit den beteiligten Molekülorbitalen.

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VI Quantenchemische Rechnungen Angeregte Zustände für 54′ und 54 Für die Modellverbindung 54′ wurden die angeregten Zustände mit SCS-ADC(2)/ccpVDZ und SCS-ADC(2)/aug-cc-pVDZ als auch mit CAM-B3LYP/6-31g** berechnet. Die Ergebnisse werden in Tabelle 12 zusammengefasst und eine Liste der wichtigsten Konfigurationen befindet sich in Tabelle 13.

Tabelle 12. Berechnete Anregungsenergien für die ersten fünf angeregten Zustände von 54′ mit SCS-ADC(2) und CAM-B3LYP.

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VI Quantenchemische Rechnungen Tabelle 13. Wichtigste Konfigurationen für die Beschreibung der angeregten Zustände von 54′.

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Das Funktional CAM-B3LYP erbrachte für die Modellverbindung 54′ die besten Ergebnisse im Vergleich mit den experimentellen Daten. Aufgrund dessen wurden die angeregten Zustände von 54 auch mit diesem Funktional berechnet (Tabelle 14). Ein polarisierbares Kontinuummodell (IEFPCM) wurde verwendet, da das experimentelle Spektrum in Dichlormethan vermessen wurde.

Tabelle 14. Berechnete Anregungsenergien für die ersten fünf angeregten Zustände von 54 mit CAM-B3LYP.

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VI Quantenchemische Rechnungen Singulett-Triplett-Abstand (S-T) von [54′]2− und [54]2−

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VI Quantenchemische Rechnungen Angeregte Zustände für [54′]2− und [54]2−

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VII Kristallstrukturanalyse VII.Kristallstrukturanalyse Alle Einkristall-Röntgenstrukturanalysen wurden an einem Bruker X8 APEX II Diffraktometer mit Mehrschichtspiegelmonochromator unter Verwendung der MoK Strahlung ( = 0.71073 Å) durchgeführt. Die Strukturen wurden durch direkte Methoden gelöst, nach der Methode full-matrix last squares on F2 unter Verwendung des Programmpakets Shelx[150] verfeinert und mit Fourier-Techniken entwickelt. Alle NichtWasserstoffatome wurden anisotrop verfeinert. Alle Wasserstoffatome wurden idealisierten geometrischen Positionen zugewiesen und sie wurden in die Berechnung der Strukturparameter einbezogen. Die veröffentlichten Verbindungen wurden beim Cambridge Crystallographic Data Center (CCDC) hinterlegt.

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VII Kristallstrukturanalyse Tabelle 23. Kristallographische Daten der Röntgenstrukturanalyse der Verbindungen 45, 46 und 47.

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VII Kristallstrukturanalyse Tabelle 24. Kristallographische Daten der Röntgenstrukturanalyse der Verbindungen 49, 51 und 54.

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VII Kristallstrukturanalyse Tabelle 25. Kristallographische Daten der Röntgenstrukturanalyse der Verbindungen 56, [CoCp*2]254 und K2[54].

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VII Kristallstrukturanalyse Tabelle 26. Kristallographische Daten der Röntgenstrukturanalyse der Verbindungen K2[26], K2[27] und K4[27].

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VII Kristallstrukturanalyse Tabelle 27. Kristallographische Daten der Röntgenstrukturanalyse der Verbindungen (IMes)20, (IDipp)20 und (Caac)20.

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VII Kristallstrukturanalyse Tabelle 28. Kristallographische Daten der Röntgenstrukturanalyse der Verbindungen 63, 64 und 65.

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VII Kristallstrukturanalyse Tabelle 29. Kristallographische Daten der Röntgenstrukturanalyse der Verbindungen 66, 78 und 82.

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VII Kristallstrukturanalyse Tabelle 30. Kristallographische Daten der Röntgenstrukturanalyse der Verbindungen 84 und 86.

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