1,5-Диаза-3,7-дифосфациклооктаны – структурообразующие функциональные лиганды для создания новых медь(I)- и золото(I)-содержащих люминофоров тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Стрельник Игорь Дмитриевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 345
Оглавление диссертации доктор наук Стрельник Игорь Дмитриевич
Содержание
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
ГЛАВА 1. Литературный обзор
1.1.Синтез и конформации 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов
1.2.Комплексы циклических аминометилфосфинов
1.2.1.Комплексы металлов подгруппы никеля (№, Pd, Pt)
1.2.2.Комплексы с другими переходными металлами с к.ч. 4 (Со, Rh, Ял)
1.2.3.Комплексы металлов подгруппы железа
1.2.4.Комплексы Сг, Си, Мп и V
1.2.5.Комплексы 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов с дополнительной координацией эндоциклического атома азота
1.2.6.Комплексы 1,5-диаза-3,7-дифосфациклоокатнами, содержащими функциональные группы
1.3.Комплексы золота и меди с фосфиновыми лигандами
1.3.1.Структуры и фотофизические свойства комплексов меди(1) с фосфиновыми лигандами
1.3.2. Моноядерные комплексы меди([) c фосфиновыми лигандами
1.3.3. Биядерные комплексы Си (I)
1.3.4. Кластеры Си (I)
1.4.Структуры и фотофизические свойства комплексов золота(1) с фосфиновыми лигандами
1.4.3. Моноядерные комплексы Аи (I)
1.4.4. Биядерные комплексы Аи (I)
1.4.5. Полиядерные комплексы Аи (I)
Глава 2. Обсуждение результатов
2.1. Синтез и анализ структур 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов
2.1.1. Новая классификация 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов
2.1.2. Синтез новых первичных фосфинов с заместителями, содержащими хромофорные группы
2.1.3. Получение 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов и анализ их структур в кристаллической фазе
2.2. Синтез комплексов меди(1) и золота(1) на основе 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов
2.2.1. Синтез комплексов меди(1) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами
2.2.2. Синтез комплексов золота(1) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами
2.3. Особенности пространственного строения комплексов меди(1) и золота(1) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами
2.4. Люминесцентные свойства комплексов меди(1) и золота(1) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами
2.4.1. Люминесцентные свойства комплексов меди(1) и золота(1) без координации ненасыщенного фрагмента к металлоцентру
2.4.2. Люминесцентные свойства комплексов меди(1) и золота(1) с координацией хромофорного фрагмента к металлоцентру
2.5. Практически полезные свойства комплексов меди(1) и золота(1) и перспективы их применения
Заключение
Перспективы дальнейшей разработки темы
Глава 3. Экспериментальная часть
Список литературы
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Люминесцентные комплексы 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов с переходными металлами подгруппы меди2022 год, кандидат наук Даянова Ирина Ришатовна
Новые пиридилсодержащие циклические аминометилфосфины и их комплексы с металлами подгрупп никеля и меди2013 год, кандидат химических наук Стрельник, Игорь Дмитриевич
Люминесцентные полиядерные алкинил-фосфиновые d10 комплексы металлов подгруппы меди на основе полидентатных фосфиновых лигандов2016 год, кандидат наук Критченков Илья Сергеевич
P,N-Содержащие циклофаны и их комплексы с переходными металлами 6, 10, 11 групп и с четвертичными аммонийными солями2019 год, кандидат наук Николаева Юлия Александровна
Люминесцентные комплексы циклических арсиновых лигандов с переходными металлами подгруппы меди2022 год, кандидат наук Галимова Миляуша Фанисовна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «1,5-Диаза-3,7-дифосфациклооктаны – структурообразующие функциональные лиганды для создания новых медь(I)- и золото(I)-содержащих люминофоров»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Химия комплексов переходных металлов подгруппы меди активно развивается в силу перспективы использования металлокомплексов меди(1), серебра(1) и золота(1) в качестве люминесцентных материалов, биологически активных соединений и катализаторов в органическом синтезе или активации малых молекул (H2, N2, CO2). Богатая координационная химия металлов 11 группы обусловлена набором координационных чисел от 2 до 4, возможностью реализации металлофильных взаимодействий и самосборки кластерных соединений, в которых в структуре металлического ядра сочетаются 3 или более связанных между собой катиона металла. Комплексы металлов подгруппы меди, как правило, проявляют фосфоресценцию в видимой области спектра, обусловленную переходами с переносом заряда с металла на лиганд либо внутрилигандным переносом заряда, а также кластерцентрированными переходами. Эти электронные процессы затрагивают молекулярные орбитали лиганда и атомарные орбитали катионов металла, что делает актуальной задачу синтеза структурообразующих лигандов, задающих геометрию молекулярной структуры комплекса, с легко варьируемыми функциональными группами, позволяющих настраивать люминесцентные характеристики.
Поскольку катионы металлов подгруппы меди в степенях окисления +1 относятся к «мягким» кислотам Льюиса, для получения комплексов Cu(I), Ag(I) и Au(I) широко используются различные фосфиновые лиганды, включающие представители третичных фосфинов (РИэР и его производные), бисфосфины (dppm, dppe, POP, XantPhos и др.), а также фосфины, содержащие N-гетероциклические группы, выступающие как Р^-хелатирующие или мостиковые лиганды. В люминесцентных комплексах фосфины выступают и как структурообразующие лиганды, и как акцепторы электронной плотности в процессах переноса заряда, реализующихся при люминесценции. Моноядерные комплексы меди(1) на основе бисфосфинов, проявляющие термически активированную задержанную флуоресценцию (TADF) активно исследуются как потенциальные люминофороы в электролюминесцентных устройствах, для которых возможна максимальная
эффективность электролюминесценции за счет эмиссии как с синглетного, так и с триплетного возбужденных состояний. Исследования моноядерных комплексов золота^) развиваются в русле поиска антираковых препаратов, проявляющих высокие терапевтический эффект и селективность действия. Важным направлением исследований полиядерных комплексов медиф и золота^) является управление их люминесцентными свойствами за счет внешнего воздействия. Для реализации управляемого воздействия на люминесцентные характеристики необходимым является ограниченная подвижность структуры комплексов, которая может заключаться в незначительном изменении структуры металлсодержащего ядра комплекса или изменении конформации, затрагивающих хромофорные группы лигандов.
Циклические аминометилфосфины в общем, и, в частности, 1,5-диаза-3,7-
дифосфациклооктаны, являются полифункциональными лигандами с ограниченной
конформационной подвижностью. В структуру циклического остова таких лигандов
включены фосфино- и аминогруппы, что создает возможность введения различных
функциональных групп к гетероатомам, что в свою очередь позволяет получать
целевые характеристики как от лигандов, так и от их комплексов. 1,5-Диаза-3,7-
дифосфациклооктаны (в литературе зачастую используется аббревиатура P2N2-
лиганды), являясь наиболее изученными представителями класса циклических
аминометилфосфинов, зарекомендовали себя как лиганды стабилизирующие
катионы различных переходных металлов (О-, №, Fe, Pt, Pd, Ru, ^ и др.) в
комплексах за счет P,P-хелатирующего связывания. Ранее исследования P2N2-
лигандов проводились с целью создания эффективных катализаторов активации
малых молекул (например, в реакциях окисления или получения водорода,
восстановления CO2 или N2) или в органическом синтезе (гидрирование нитрилов и
алкинов, арилирование спиртов и альдегидов, окисление альдегидов,
дегидрирование аминов и т.д.). Координационная химия 1,5-диаза-3,7-
дифосфациклооктанов основывалась на представлении об этом классе лигандов как
о хелатирующих, способных образовывать устойчивые моноядерные комплексы. В
научной литературе практически отсутствуют данные о получении би- или
полиядерных комплексов с этими лигандами, где бы они проявляли P,P-мостиковую
координацию. Равно как и до настоящего исследования отсутствовали работы по
5
использованию Р2№-лигандов для создания люминесцентных комплексов. Сравнивая 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктаны с ациклическими бисфосфинами, следует отметить 2 важные особенности. Во-первых, введение функциональных групп в Р2№-лигандах в заместители при атомах фосфора и азота делает возможным управление люминесцентными свойствами получаемых комплексов. Во-вторых, циклические бисфосфины выступают как каркасные лиганды, то есть два донорных центра лиганда, связанные в циклической структуре обладают ограниченной подвижностью и определяют природу связывания с переходным металлами. Формирование бициклических хелатных или мостиковых координационных структур подразумевает под собой управление трехмерной архитектурой комплексов. Несмотря на указанные выше перспективные структурные особенности 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, до настоящей работы отсутствовали систематические исследования координационных свойств этих лигандов по отношению к металлам подгруппы меди(!), в частности не была изучена возможность проявления Р,Р-мостиковой координации и формирования полиядерных комплексов. Решение этой важной и актуальной задачи может привести к созданию новых эффективных люминофоров, обладающих откликом люминесцентных параметров на внешние стимулы с перспективой применения в качестве люминесцентных сенсоров, электролюминесцентных устройств или тераностиков.
Цель работы. Создание научных основ для использования 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов как новых структурообразующих лигандов с предорганизованной Р,Р-хелатирующей и Р,Р-мостиковой координацией в синтезе моно-, би- и полиядерных люминесцентных комплексов меди(!) и золота^).
В рамках работы были поставлены следующие задачи:
1. Критический анализ всех опубликованных молекулярных структур 1,5-диаза-3,7-дифосфацикллооктанов и выявление параметров, способных влиять на их координационные свойства по отношению к катионам меди(!) и золота^), в том числе на способность выступать в качестве мостиковых лигандов, необходимую для создания полиядерных комплексов.
2. Синтез 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, содержащих хромофорные пиридильные и пиридилэтильные заместители при атомах фосфора -потенциальных тетрадентатных P,N-лигандов, а также тиофенил, тиофенилэтил и бифенильные заместители при атомах фосфора, как бидентатных лигандов, несущих хромофорные заместители.
3. Синтез, установление структур, а также выявление корреляций между геометрическими параметрами лигандов и структурой образующихся:
- моно- и полиядерных комплексов меди(Т) и золота^) на основе 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов;
- полиядерных комплексов золота^) на основе 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов;
- полиядерных гетерометаллических Au/Cu и Au/Ag комплексов на основе 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов.
4. Определение фотофизических характеристик (спектры поглощения, возбуждения, эмиссии, времен жизни люминесценции и квантовых выходов люминесценции) новых комплексов меди(Т) и золотаф и выявление вклада структурных фрагментов лигандов в люминесцентные свойства комплексов для построения закономерностей «структура-свойство».
5. Определить классы люминесцентных комплексов меди(Т) и золота^) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами, имеющие перспективы практического применения в люминесцентных материалах.
Основные положения, выносимые на защиту:
- Гипотеза об определяющем влиянии природы эндоциклического угла атомов азота 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов на структуру аминометилфосфинового остова, его конформационную подвижность и координационные свойства лигандов по отношению к катионам переходных металлов; новая классификация 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, основанная на различиях в геометрии аминометилфосфинового остова, вызванных различной конфигурацией атомов азота.
- Синтез новых первичных фосфинов и соответствующих 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, содержащих хромофорные пиридильные, пиридилэтильные,
тиофенильные, тиофенилэтильные и бифенильные заместители при атомах фосфора и арильные или алкиларильные заместители при атомах азота.
- Синтез и структура новых моно-, би- и полиядерных комплексов меди(!) и золота^) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами. Установление влияния заместителей при атомах азота на реализацию Р,Р-мостиковой или Р,Р-хелатной координации лигандов. Возможность пиридилсодержащих заместителей выступать в качестве дополнительных ^донорных фрагментов с образованием Р^-хелатных или Р^-мостиковых комплексов.
- Люминесцентные свойства и природа люминесценции комплексов меди(!) и золота^) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами, в том числе влияние сопряжения НЭП эндоциклических атомов азота с ароматическими системами их заместителей на люминесцентные свойства; влияние заместителей при атомах фосфора лигандов, а также конформационной подвижности лигандов в комплексах - как ключевой характеристики, определяющей проявление отклика люминесценции на внешнее воздействие.
Научная новизна работы. Диссертационная работа является первым систематическим исследованием координационных свойств по отношению к катионам меди(!) и золота^) 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, содержащих различные по природе заместители при гетероатомах:
- алкильные и арильные заместители при атомах азота, обеспечивающие плоскотригональную или пирамидальную геометрию атомов азота
- пиридил-, тиофенилсодержащие и бифенильные заместители при атомах фосфора как хромофорные группы.
Был проведен критический анализ всех опубликованных в кристаллографической базе данных Кэмбриджа молекулярных структур 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов (Р2№-лигандов), позволивший впервые определить зависимость относительной ориентации НЭП атомов фосфора от конфигурации атомов азота, играющую ключевую роль в реализации мостиковой или хелатной координации лигандов. На основе выявленных корреляций между конфигурацией атома азота и геометрии аминометилфосфинового остова впервые предложена классификация 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов с разделением на 3 типа
структур. Впервые сформулирована гипотеза, предсказывающая возможность реализации как P,P-хелатной, так и P,P-мостиковой координации для лигандов типа I (парильные заместители), открывающей путь к получению полиядерных комплексов переходных металлов, и преимущественную реализацию P,P-хелатной координации для лигандов типа II ^-алкильные заместители) и типа III (парильные заместители со стерически загруженным атомами фосфора), а в случае вынужденной P,P-мостиковой координации предорганизованность к образованию металлофильных взаимодействий.
В рамках исследования синтезирован широкий ряд новых первичных фосфинов, содержащих хромофорные гетероароматические и ароматические заместители при атомах фосфора, а также 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов на их основе, относящихся к лигандам Типа I и Типа II. Впервые были синтезированы люминесцентные гомометаллические моно-, би- и полиядерные комплексы меди(!) и золота^), а также гетерометаллические Au/Cu и Au/Ag комплексы с P2N2-лигандами, структурные параметры которых подтверждают высокую предсказательную способность гипотезы влияния эндоциклического валентного угла атомов азота на ориентацию НЭП атомов фосфора и на координационную химию 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов. Впервые показано, что варьирование стехиометрии реакции может приводить к получению комплексов меди(!) с P,P-хелатной координацией лигандов (соотношение лиганд:металл 2:1) и комплексов меди(!) и золота^) с P,P-мостиковой координацией (соотношение лиганд:металл 1:1, 1:2 и 1:3). В ходе исследований показано, что из всех полученных соединений только лиганды с пиридилэтильными заместителями при атомах фосфора могут выступать как тетрадентатные, проявляя P,P,N,N-координацию. Показано, что P2N2-лиганды типа I в зависимости от стехиометрии реакции могут образовывать моно-, би- и гексаядерные комплексы меди(!) как с P,P-хелатной, P,P-мостиковой, P,N-хелатной и P,P,N,N-мостиковой координацией. В то время как, с производными меди(!) P2N2-лиганды типа II преимущественно образуют комплексы с P,P-хелатной координацией. Впервые с хлоридом, иодидом и ацетиленидами золота^) в зависимости от стехиометрии реакции получены комплексы состава LAщR2 (где R -хлорид или ацетиленид), L2AщI2 или [L2Aщ]2+ с P,P-мостиковой координацией лигандов как типа I, так и типа II. Показано, что возможность существования
аминометилфосфинового остова лигандов типа I в короновидной конформации с малым и большим расстоянием между атомами фосфора, делает возможным образование комплексов золота(1) с внутримолекулярными аурофильными взаимодействиями и без них. В то время как, для лигандов типа II преимущественно реализуются структуры с аурофильными взаимодействиями, а увеличение расстояния между катионами золота приводит трансформации исходной конформации лигандов в твист-конформацию.
Впервые получены данные о люминесцентных характеристиках комплексов меди(!) и золота^) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами, и показано влияние заместителей при гетероатомах лигандов, определяющих природу люминесценции в каждом из классов комплексов. Впервые для каждого класса комплексов показано участие аминометилфосфинового остова и экзоциклических заместителей при гетероатомах лигандов в электронных переходах, отвечающих за люминесцентные характеристики. Впервые показаны возможности реализации внутрилигандных переносов заряда и переносов заряда с металла на лиганд, металлцентрированной люминесценции, обеспечивающих фосфоресценцию комплексов, а также п-п*-переходов ароматических фрагментов, обеспечивающих флуоресценцию. Для биядерных металломакроциклических комплексов золота^) c P2N2-лигандами впервые с применением подходов "pump-probe" на установках типа «лазер на свободных электронах» показано уменьшение расстояния между катионами золота^) и реализация аурофильных взаимодействий в возбужденных состояниях.
Впервые показано, что хлоридные и алкинильные комплексы золота^) состава лиганд металл 1:2 способны осуществлять супрамолекулярное связывание молекул ацетона, ацетонитрила, ДМФА или ДМСО по типу «гость-хозяин» за счет формирования нековалентных взаимодействий с арильными заместителями при атомах азота. Этот процесс приводит к изменению фотофизических свойств и создает возможность использования комплексов в качестве сенсоров на легколетучие органические соединения. Установлена двухполосная люминесценция гексаядерных комплексов, обусловленная переходами с переносом заряда с медь-галогенидного ядра на лиганд и кластерцентрированными переходами. Обнаружен термохромизм люминесценции, вызывающий перераспределение интенсивности
двух полос эмиссии, что создает предпосылки для их использования в качестве ратиометрических люминесцентных термометров.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы обусловлена созданием гипотезы влияния эндоциклических валентных углов атомов азота 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, широко используемых для синтеза комплексов, обладающих каталитическими и люминесцентными свойствами, на ориентацию НЭП атомов фосфора и на координационные свойства лигандов. Данная гипотеза позволяет предсказать получение полиядерных комплексов не только с такими катионами металлов как медь(!) и золотой), но и с другими переходными металлами, что несомненно должно учитываться и в синтезе металлокомплексов, и при обсуждении механизмов каталитических процессов. Важным фундаментальным аспектом диссертационной работы является выявление механизмов и природы люминесценции комплексов, в которых задействованы как атомарные орбитали катионов металлов, так и молекулярные орбитали аминометилфосфинового остова, включая экзоциклические заместители лигандов, что служит важной основой для направленного синтеза комплексов с определенными люминесцентными характеристиками, включая отклик люминесценции на внешние стимулы. В работе получен широкий набор комплексов золота^) и меди(!), проявляющими люминесценцию, характеристики которой меняются под действием внешних факторов, что служит основой для создания люминесцентных сенсоров. Получены полиядерные комплексы меди(!), проявляющие двухполосную люминесценцию, установлено термохромное поведение люминесценции комплексов, связанное с изменением относительно интенсивности двух полос эмиссии, и показана возможность использования этого параметра для измерения температуры поверхности объектов. Ряд полученных в рамках диссертационной работы комплексов являются перспективными для создания биологически активных композитов (наноколлоидных систем) с возможностью треккинга с применением конфокальной микроскопии (тераностиков).
Методология и методы исследования. Анализ геометрических параметров, опубликованных 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов проводился на основе данных
РСА (длин связей, валентных углов атомов, плоскостей, в которых лежат связи при гетероатомах, и расчета углов между НЭП атомов фосфора). На основе параметров лигандов проводилась математическая обработка, включавшая выбор параметров по лучшей репрезентативности и вариативности, кластерный анализ, построение дендрограмм, распределяющих структуры по типам идентичных структур и построение корреляционных зависимостей. Для синтеза новых 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов использовался метод, основанный на взаимодействии новых первичных фосфинов, содержащих хромофорные заместители, с параформальдегидом и первичными аминами. Синтез комплексов меди(1) и золота(1) осуществлялся реакцией присоединения или лигандного обмена 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов с солями металлов или их комплексами, содержащими легкоуходящие лиганды (например, ацетонитрил или тетрагидротиофен). Для установления структур, полученных в ходе выполнения работы соединений, использовался комплексный набор физических методов исследования: ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, элементный, ИК-спектроскопия и монокристальный и порошковый рентгеноструктурный анализ. Определение свойств комплексов осуществлялось спектральных методов, производимых на современных спектрофотометрах и модульных спектрофлуориметрах (Б1иого1о§ 3, Б1иого1о§ QM). Интерпретация фотофизических характеристик осуществлялась методами квантовой химии с привлечением теории функционала плотности (БРТ) и время зависимой теории функционала плотности (ТББРТ). Изучение структур возбужденных состояний металломакроциклического комплекса осуществлялось на установках типа «мега-8с1епсе»: Е8КР (г. Гренобль, Франция) и ХБЕЬ (г. Гамбург, Германия).
Личный вклад автора. Автор лично участвовал в формировании направлений исследования, выборе объектов, постановки цели и задач исследования, разработке методологий решения поставленных задач исследования, анализе и обобщении результатов, а также в формулировке выводов проведенных исследований. Все синтетические работы, включая анализ данных физических методов исследования, были выполнены лично автором либо совместно с коллегами и студентами, выполняющими НИР в лаборатории Фосфорорганических лигандов Института
органической и физической химии им. А.Е. Арбузова под руководством автора.
12
Проведение экспериментов по исследованию структур комплексов осуществлялось коллегами из ЦКП САЦ ФИЦ КазНЦ РАН. Математические исследования проводились студентом НИУ ВШЭ Карасик К.А., обсуждение результатов анализа проводилось совместно с автором, построение корреляционных зависимостей и их аппроксимация проводилась автором лично. Исследования фотофизических параметров комплексов было выполнено автором лично либо совместно с коллегами из Ресурсного центра СПбГУ или КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН. Квантово-химические расчеты по оптимизации структур комплексов и выявления граничных орбиталей, отвечающих за люминесценцию комплексов, проводились с.н.с., к.ф.-м.н. лаб. ФХА ИОФХ им. А.Е. Арбузова Герасимовой Т.П. Обсуждение результатов квантово-химических расчетов и выдвижение теорий о роли лигандов в люминесценции комплексов проводились совместно с автором.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представлены
автором лично на следующих международных и всероссийских конференциях: XXII
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (г. Сочи, 2024 г.),
Всероссийская конференция по люминесценции «LUMOS-2024» (г. Москва, 2024
г.), Всероссийская молодёжная научная школа-конференция «Актуальные
проблемы органической химии» (г.Новосибирск, 2022 г.), III Научная конференция
«Динамические процессы в химии элементоорганических соединений» (г. Казань,
2022 г.), Всероссийская конференция по химии полиядерных соединений и
кластеров «Кластер-2022» (г. Нижний Новгород, 2022 г.), XXVIII Международная
Чугаевская конференция по Координационной химии (г. Туапсе, 2021 г.), XXI
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (г. Санкт-Петербург, 2019 г.),
Юбилейные ломоносовские чтения (г. Москва, 2019 г.), 7-th School-Conference on
Atomistic Simulation of Functional Materials (г. Казань, 2018 г.), 22nd International
Conference on Phosphorus Chemistry (г. Будапешт, 2018 г.), XXVII Международная
Чугаевская конференция по Координационной химии (г. Нижний Новгород, 2017 г.),
XX Молодежная школа-конференция по органической химии (г. Казань, 2017 г.), X
Международная школа-конференция «Менделеев-2017» (г. Санкт-Петербург, 2017
г.), Фундаментальные химические исследования XXI-го века (г. Москва, 2016 г.), II
Международная школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Материалы и технологии 21века» (г. Казань, 2016 г.), Кластер конференций по
13
органической химии «Оргхим - 2016» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.), 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (г. Казань, 2016 г.), 12 European Congress on Catalysis (г. Казань, 2015 г.), VI Разуваевские чтения (г. Нижний Новгород, 2015 г.), XXVI Международная Чугаевская конференция по координационной химии (г. Казань, 2014 г.), 20th International Conference on Phosphorus Chemistry (г. Дублин, 2014 г.), 19th International Conference on Phosphorus Chemistry (г. Роттердам, 2012 г.), VII Всероссийская конференция по химии полиядерных соединений и кластеров «Кластер-2012» (г. Новосибирск, 2012 г.), III Всероссийская школа-конференция для молодых ученых "Макромолекулярные нанообъекты и полимерные композиты" (г. Москва, 2011 г.), 8th European Workshop on Phosphorus Chemistry (г. Мюнстер, 2011 г.)
Достоверность полученных результатов. Достоверность представленных в диссертационной работе результатов основана на согласованности всех полученных экспериментальных данных в совокупности с интерпретацией теоретическими методами квантовой химии, отсутствия «отрицательных» результатов и данных, опубликованных в литературных источниках, противоречащих наблюдаемым явлениям и сформулированным выводам, положительной оценке экспертов высокорейтинговых журналов, в которых были опубликованы результаты диссертационного исследования, многочисленной апробации результатов на международных и всероссийских конференциях.
Публикации по теме работы. По материалам диссертационной работы опубликовано 32 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК, из которых 22 в журналах первого и второго квартилей и 4 обзорные статьи. Соавторы публикаций не возражают против использования материалов совместных исследований в данной диссертационной работе.
Гранты и программы. Диссертационное исследование выполнено Лаборатории Фосфорорганических лигандов ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН в соответствии с планом НИР (госзадание) и при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (15-43-02292, 13-03-00563), гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных - кандидатов наук, докторов наук и ведущих научных школ
Российской Федерации (МК-2721.2017.3) и Российского Научного Фонда (15-1330031, 19-43-04119, 22-13-00147).
Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту чл.-корр. РАН, проф. Карасику А.А.; д.х.н. Мусиной Э.И. за постоянную поддержку и участие в обсуждении результатов; к.ф-м.н Герасимовой Т.П. за постоянную поддержку исследований проведением сложных квантово-химических расчетов по определению основных и возбужденных состояний комплексов и долгосрочное сотрудничество; д.х.н., проф. Литвинову И.А. за основной вклад в определении структур соединений методами РСА; д.х.н. Мустафиной А.Р. и к.х.н. Файзуллину Б.А. за совместные исследования по изучению фотофизических параметров в растворах и расширение возможностей применения комплексов в биологических средах; к.х.н. Даяновой И.Р., к.х.н. Куренкову А.В., аспиранту Ахмадгалееву К.Д. за помощь в синтезе исходных и целевых соединений; д.ф-м.н. Колесникову И.Е. и к.ф-м.н. Шмелеву А.Г. за помощь в изучении фотофизических свойств, включая низкотемпературные эксперименты; д.х.н. Грачевой Е.В. за плодотворное сотрудничество и совместные исследования в области золото-алкинильных комплексов; сотрудникам ЦКП САЦ ФИЦ КазНЦ РАН за проведение физико-химического анализа структуры и состава веществ; сотрудникам РЦ СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества» за проведение спектрофлуориметрических исследований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Новые 14-членные циклические тетракисфосфины и их комплексы с переходными металлами: синтез и особенности поведения в растворах2016 год, кандидат наук Виттманн Татьяна Ивановна
Синтез пиридилсодержащих фосфоланов и изучение их координационных свойств2016 год, кандидат наук Шамсиева, Алия Василевна
Диалкилфосфорилпиридины и –хинолины и их комплексы с некоторыми 3d- и 4f-металлами2023 год, кандидат наук Еникеева Камила Руслановна
Макроциклические аминометилфосфины: синтез, динамическое поведение и координационные свойства2020 год, доктор наук Мусина Эльвира Ильгизовна
Синтез новых гетероциклических ди- и тетрафосфинов и их комплексов с переходными металлами VII, VIII групп2006 год, кандидат химических наук Наумов, Роман Николаевич
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Стрельник Игорь Дмитриевич, 2026 год
Список литературы
1. Арбузов, Б.А. 1,5,3,7-Тетрафенил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктан / Б. А. Арбузов, О. А. Ерастов, Г. Н. Никонов, И. А. Литвинов, Д. С. Юфит, Ю. Т. Стручков // Доклады Академии наук СССР. - 1981. -Т. 257, № 1. - С. 127-131.
2. Арбузов, Б. А. Пространственное строение 1,5-дибензил-3,7-дифенил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана / Б. А. Арбузов, О. А. Ерастов, Г. Н. Никонов, И. А. Литвинов, Д. С. Юфит, Ю. Т. Стручков // Известия академии наук СССР. Сер. Хим. - 1981.- № 10. - С. 2279-2283.
3. Markl, G. V. 1.5-Diaza-3.7-diphospha-cyclooctane / G. V. Markl, G. Y. Jin, C. Schoerner // Tetrahedron Lett. Pergamon. - 1980. - Vol. 21, № 15. - p. 1409-1412.
4. Арбузов, Б. А. Взаимные переходы аминометильных производных фенилфосфина / Б. А. Арбузов, О. А. Ерастов, Г. Н. Никонов // Известия академии наук СССР. Сер. Хим. - 1980. - № 6. - С. 1438-1441.
5. Арбузов, Б. А. Синтез 1,3-азафосфетидинов / Б. А. Арбузов, О. А. Ерастов, Г. Н. Никонов // Известия академии наук СССР. Сер. Хим. - 1980. - № 3. - С. 735-736.
6. Арбузов, Б. А. Синтез и строение 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов / Б. А. Арбузов, О. А. Ерастов, Г. Н. Никонов, Р. П. Аршинова, И. П. Романова, Р. А. Кадыров // Известия академии наук СССР. Сер. Хим. - 1983. - № 8. - С. 1846-1850.
7. Арбузов, Б. А. О взаимодействии фосфорсодержащих эфиров фенил- и дифенилборных кислот с аминами / Арбузов Б. А., Ерастов О. А., Никонов Г. Н. // Известия академии наук СССР. Сер. Хим. 1980. - № 4. - С. 952-954.
8. Seu, C. S. Synthesis, Structural, and Electrocatalytic Reduction Studies of [Pd(P2N2 )2]2+ Complexes / C. S. Seu, D. Ung, M. D. Doud, C. E. Moore, A. L. Rheingold, C. P. Kubiak // Organometallics. - 2013. - Vol. 32. - P. 4556-4563.
9. Tronic, T. A. Synthesis, Protonation, and Reduction of Ruthenium - Peroxo Complexes with Pendent Nitrogen Bases / T. A. Tronic, W. Kaminsky, M. K. Coggins, J. M. Mayer // Inorg. Chem. - 2012. - Vol. 51, № 20. - P. 10916 - 10928.
10. Jain, A. Incorporating peptides in the outer-coordination sphere of bioinspired electrocatalysts for hydrogen production / A. Jain, S. Lense, J. C. Linehan, S. Raugei, H. Cho, D. L. DuBois, W. J. Shaw // Inorg. Chem. - 2011. - Vol. 50, № 9.- P. 4073-4085.
11. Lense, S. Incorporating Amino Acid Esters into Catalysts for Hydrogen Oxidation: Steric
and Electronic E ff ects and the Role of Water as a Base / S. Lense, M.-H. Ho, S. Chen, A.
307
Jain, S. Raugei, J. C. Linehan, J. A. S. Roberts, A. M. Appel, W. Shaw // Organometallics. - 2012. - Vol. 31. - P. 6719 - 6731.
12. Карасик, А. А. Синтез, строение и свойства 3,6-ди-трет-бутил-О-бензосемихиноновых комплексов меди (I) с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанатами / А. А. Карасик, А. В. Крашилина, А. Т. Губайдуллин, И. А. Литвинов, В. К. Черкасов, О. Г. Синяшин, Г. А. Абакумов // Известия академии наук СССР. Сер. Хим. -2000. - № 10. - С. 1806 - 1812.
13. Karasik, A. A. Molecular and Crystallographic structure of [1,5-di(p-tolyl)-3,7-diphenyl-1,5,3,7-diazadiphosphacyclooctane](pyridine)iodocopper(I) / A. A. Karasik, G. N. Nikonov, A. S. Dokuchaev, I. A. Litvinov // Koord.Khim. - 1994. - Vol. 20, № 4. - P. 300303.
14. Bhattacharya, P. Ammonia Oxidation by Abstraction of Three Hydrogen Atoms from a Mo-NH3 Complex / P. Bhattacharya, Z. M. Heiden, E. S. Wiedner, S. Raugei, N. A. Piro, W. S. Kassel, R. M. Bullock, M. T. Mock // J. Am. Chem. Soc. - 2017. - Vol. 139, № 8. -P. 2916-2919.
15. Kane, J. C. Synthesis and structural studies of molybdenum and palladium complexes of 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctane ligands / J. C. Kane, E. H. Wong, G. P. A. Yap, A. L. Rheingold // Polyhedron. - 1999. - Vol. 18. - P. 1183-1188.
16. Niklas, J. X-ray Crystallographic, Multifrequency Electron Paramagnetic Resonance, and Density Functional Theory Characterization of the Ni(PCy2N/Bu2)2ra+ Hydrogen Oxidation Catalyst in the Ni(I) Oxidation State / J. Niklas, M. Westwood, K. L. Mardis, T. L. Brown, A. M. Pitts-McCoy, M. D. Hopkins, O. G. Poluekto// Inorg. Chem. - 2015. - Vol. 54, № 13. - P. 6226-6234.
17. Karasik, A. A. Comptes Rendus Chimie An effective strategy of P , N-containing macrocycle design / A. A. Karasik, A. S. Balueva, O. G. Sinyashin // Comptes Rendus Chimie. - 2010. - Vol. 13. - P. 1151-1167.
18. Kilgore, U. J. [Ni(PPh2NC6H4X2)2]2+ Complexes as Electrocatalysts for H2 Production: Effect of Substituents, Acids, and Water on Catalytic Rates / U. J. Kilgore, J. A. S. Roberts, D. H. Pool, A. M. Appel, M. P. Stewart, M. R. DuBois, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, R. M. Bullock, D. L. DuBois // J. Am. Chem. Soc. - 2011. - Vol. 133, № 15. - P. 5861-5872.
19. Карасик, А. А. Комплексы платины (II) с 1,5,3,7-диазадифосфациклооктанами. Молекулярная и кристаллическая структура цис-дихлоро(P,P'-1,5,3,7-
диазадифосфациклооктан)платины (II) и дихлорида бис-( Р,Р'-1,5-ди-Ы-толил-3,7-дифенил-1,5,3,7-диазадифосфациклооктан)платины (II) / А. А. Карасик, С. В. Бобров, Г. Н. Никонов, А. П. Писаревский, И. А. Литвинов, А. С. Докучаев, Ю. Т. Стручков, К. М. Еникеев // Координационная химия. -1995. - Т. 21, № 7. - С. 574 -584.
20. Cardenas, A. J. P. Controlling Proton Delivery through Catalyst Structural Dynamics / A. J. P. Cardenas, B. Ginovska, N. Kumar, J. Hou, S. Raugei, M. L. Helm, A. M. Appel, R. M. Bullock, M. O'Hagan // Angewandte Chemie International Edition. - 2016. - Vol. 55, № 43. - P. 13509-13513.
21. Karasik, A. A. Pt- and Pd-Complexes with Acyclic and Heterocyclic P -Hydroxyaryl-Substituted N -Phosphanylmethyl Amino Acids RP (CH2NHRO2 and ( RPCH2NR'CH2)2 -Evaluation of ( PAO)M Chelate Formation / A. A. Karasik, A. S. Balueva, O. G. Sinyashin, J. W. Heinicke, G. Thede, P. G. Jones // Eur. J. Inorg. Chem. - 2020. - № 38. - P. 36823691.
22. Karasik, A. A. Synthesis, Structure, and Transition Metal Complexes of Amphiphilic 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes / A. A. Karasik, R. N. Naumov, A. S. Balueva, Y. S. Spiridonova, S. A. Katsyuba, E. E. Vandyukova, O. G. Sinyashin, O. N. Golodkov, H. V. Novikova, G. P. Belov, P. Lönnecke, E. Hey-Hawkins // Heteroatom Chemistry. - 2006. -Vol. 17, № 6. - P. 499-513.
23. Liu, T. Iron Complexes Bearing Diphosphine Ligands with Positioned Pendant Amines as Electrocatalysts for the Oxidation of H2 / T. Liu, Q. Liao, M. O'Hagan, E. B. Hulley, D. L. DuBois, R. M. Bullock // Organometallics. - 2015. - Vol. 34, № 12. - P. 2747-2764.
24. Das, P. A Nin-bis(diphosphine)-hydride complex containing proton relays - Structural characterization and electrocatalytic studies / P. Das, R. M. Stolley, E. F. van der Eide, M. L. Helm // Eur. J. Inorg. Chem. -2014. - Vol. 2014, № 27. - P. 4611-4618.
25. Burgess, S. A. Hydrogenation of CO2 at Room Temperature and Low Pressure with a Cobalt Tetraphosphine Catalyst / S. A. Burgess, K. Grubel, A. M. Appel, E. S. Wiedner, J. C. Linehan // Inorg. Chem. - 2017. - Vol. 56. - P. 8580-8589.
26. Song, L. Synthesis, Structural Characterization, and Catalytic H2 Production of Ferrocenyl (Fc) Group Containing Complexes [Ni(PFc2NAr2)2](BF4)2 (Ar = Ph, ^-BrC6H4) / L. Song, H. Tan, F.-X. Luo, Y.-X. Wang, Z. Ma, Z. Niu // Organometallics. - 2014. - Vol. 33, № 19. - P. 5246-5253.
27. Brunner, F. M. Investigation of Immobilization Effects on Ni(P2N2)2 Electrocatalysts / F. M. Brunner, M. L. Neville, C. P. Kubiak // Inorg. Chem. - 2020. - Vol. 59, № 23. - P. 16872-16881.
28. Orthaber, A. Coordination and conformational isomers in mononuclear iron complexes with pertinence to the [FeFe] hydrogenase active site / A. Orthaber, M. Karnahl, S. Tschierlei, D. Streich, M. Stein, S. Ott // Dalton Transactions. - 2014. - Vol. 43, № 11. - P. 4537-4549.
29. Klug, C. M. Electrocatalytic Hydrogen Production by a Nickel Complex Containing a Tetradentate Phosphine Ligand / C. M. Klug, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, E. S. Wiedner// Organometallics. - 2019. -Vol. 38, № 6. - P. 1269-1279.
30. Wiedner, E. S. Synthesis and electrochemical studies of cobalt(III) monohydride complexes containing pendant amines / E. S. Wiedner, J. A. S. Roberts, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, D. L. DuBois, R. M. Bullock // Inorg. Chem. - 2013. - Vol. 52, № 17. - P. 9975-9988.
31. Doud, M. D. Versatile Synthesis of PR2 NR2 Ligands for Molecular Electrocatalysts with Pendant Bases in the Second Coordination Sphere / M. D. Doud, K. A. Grice, A. M. Lilio, C. S. Seu, C. P. Kubiak // Organometallics. 2012. Vol. 31. P. 779 - 782.
32. Burrows, A. D. Substitution and derivatization reactions of a water soluble iron(ii) complex containing a self-assembled tetradentate phosphine ligand / A. D. Burrows, D. Dodds, A. S. Kirk, J. P. Lowe, M. F. Mahon, J. E. Warren, M. K. Whittlesey // Dalton Transactions. - 2007. - № 5. - P. 570-580.
33. Jeffery, J. C. Self assembly of a novel water soluble iron(II) macrocyclic phosphine complex from tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate and iron(II) ammonium sulfate: Single crystal X-ray structure of the complex [Fe(H2O)2{RP(CH2N(CH2PR2)CH2)2PR}]SO4-4H2O (R = CH2OH) / J. C. Jeffery, B. Odell, N. Stevens, R. E. Talbot // Chemical Communications. - 2000. - Vol. 63, № 1. - P. 101-102.
34. Bullock, R. M. Surface Immobilization of Molecular Electrocatalysts for Energy Conversion / R. M. Bullock, A. K. Das, A. M. Appel // Chemistry - A European Journal. -2017. - Vol. 23, № 32. - P. 7626-7641.
35. Latypov, S. Conformational Analysis of P,N-Containing Eight-Membered Heterocycles and Their Pt/Ni Complexes in Solution / S. Latypov, A. Strelnik, A. Balueva, Y.
Spiridonova, A. Karasik, O. Sinyashin // Eur. J. Inorg. Chem. - 2016. - Vol. 2016, № 7. -P. 1068-1084.
36. Latypov, S. K. Structure and Dynamics of P,N-Containing Heterocycles and Their Metal Complexes in Solution / S. K. Latypov, A. G. Strelnik, S. N. Ignatieva, E. Hey-Hawkins, A. S. Balueva, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // J. Phys. Chem. A. American Chemical Society. - 2012. - Vol. 116, № 12. - P. 3182-3193.
37. Ignatieva, S. N. First Representative of Optically Active P - L -Menthyl-Substituted (Aminomethyl) phosphine and Its Borane and Metal Complexes / S. N. Ignatieva, A. S. Balueva, A. A. Karasik, S. K. Latypov, A. G. Nikonova, O. E. Naumova, P. Lonnecke, E. Hey-Hawkins, O. G. Sinyashin // Inorg. Chem. -2010. - № 12. - P. 5407-5412.
38. Elvers, B. J. Dynamics and Coordination of a P2N2 Ligand - from Twisted Conformation to Chelation / B. J. Elvers, C. Fischer, C. Schulzke // Chemistry - A European Journal. -2024. - Vol. 30, № 24. - P. e202304103.
39. Wiedner, E. S. Molecular Catalysts with Diphosphine Ligands Containing Pendant Amines / E. S. Wiedner, A. M. Appel, S. Raugei, W. J. Shaw, R. M. Bullock // Chem. Rev. - 2022.
- Vol. 122, № 14. - P. 12427-12474.
40. Wiedner, E. S. Thermodynamic Hydricity of Transition Metal Hydrides / E. S. Wiedner, M. B. Chambers, C. L. Pitman, R. M. Bullock, A. J. M. Miller, A. M. Appel // Chem. Rev.
- 2016. - Vol. 116, № 15. - P. 8655-8692.
41. Egbert, J. D. Synthesis and Structure of Vanadium Halide Complexes Containing Diphosphine Ligands with Pendant Amines / J. D. Egbert, L. A. Labios, J. M. Darmon, N. A. Piro, W. S. Kassel, M. T. Mock // Eur. J. Inorg. Chem. - 2016. - № 8. - P. 1293-1299.
42. Mock, M. T. A rare terminal dinitrogen complex of chromium / M. T. Mock, S. Chen, R. Rousseau, M. J. O'Hagan, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, D. L. DuBois, R. M. Bullock // Chemical Communications. - 2011. - Vol. 47, № 44. - P. 12212-12214.
43. Alzamly, A. Chromium-chromium interaction in a binuclear mixed-valent Cr1- Cr11 complex / A. Alzamly, S. I. Gorelsky, S. Gambarotta, I. Korobkov, J. Le Roy, M. Murugesu // Inorg. Chem. - 2014. - Vol. 53, № 21. - P. 11492-11497.
44. Zhang, S. Reversible Heterolytic Cleavage of the H-H Bond by Molybdenum Complexes: Controlling the Dynamics of Exchange Between Proton and Hydride / S. Zhang, A. M. Appel, R. M. Bullock // J. Am. Chem. Soc. - 2017. - Vol. 139, № 21. - P. 7376-7387.
45. Musina, E. I. New Functional Cyclic Aminomethylphosphine Ligands for the Construction of Catalysts for Electrochemical Hydrogen Transformations / E. I. Musina, V. V. Khrizanforova, I. D. Strelnik, M. I. Valitov, Y. S. Spiridonova, D. B. Krivolapov, I. A. Litvinov, M. K. Kadirov, P. Lönnecke, E. Hey-Hawkins, Y. H. Budnikova, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // Chemistry - A European Journal. - 2014. - Vol. 20, № 11. - P. 3169-3182.
46. Hulley, E. B. Rapid, reversible heterolytic cleavage of bound H2 / E. B. Hulley, K. D. Welch, A. M. Appel, D. L. DuBois, R. M. Bullock // J. Am. Chem. Soc. - 2013. - Vol. 135, № 32. - P. 11736-11739.
47. Welch, K. D. Synthesis, structures, and reactions of manganese complexes containing diphosphine ligands with pendant amines / K. D. Welch, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, D. L. DuBois, R. M. Bullock // Organometallics. - 2010. - Vol. 29, № 20. - P. 4532-4540.
48. Lounissi, S. Diiron species containing a cyclic PPh2NPh2 diphosphine related to the [FeFe]H2ases active site / S. Lounissi, J.-F. Capon, F. Gloaguen, F. Matoussi, F. Y. Petillon, P. Schollhammer, J. Talarmin // Chemical Communications. - 2011. - Vol. 47, № 3. - P. 878-880.
49. Hobballah, A. Synthesis, Characterization and Electrochemical Reductive Properties of Complexes [Fe2(CO)4(K2-PPll2NR2)(Mithiolato)] Related to the H-Cluster of [FeFe]-H2ases / A. Hobballah, S. Lounissi, R. Motei, C. Elleouet, F. Y. Petillon, P Schollhammer // Eur. J. Inorg. Chem. - 2021. - Vol. 2021, № 3. - P. 205-216.
50. Weber, K. Design and Characterization of Phosphine Iron Hydrides: Toward Hydrogen-Producing Catalysts / K. Weber, T. Weyhermuller, E. Bill, O. F. Erdem, W. Lubitz // Inorg. Chem. - 2015. - Vol. 54, № 14. - P. 6928-6937.
51. Liu, T. Synthesis, characterization, and reactivity of Fe complexes containing cyclic diazadiphosphine ligands: The role of the pendant base in heterolytic cleavage of H2 / T. Liu, S. Chen, M. J. O'Hagan, M. R. Dubois, R. M. Bullock, D. L. Dubois // J. Am. Chem. Soc. - 2012. - Vol. 134, № 14. - P. 6257-6272.
52. Zheng, D. Intramolecular iron-mediated C-H bond heterolysis with an assist of pendant base in a [FeFe]-hydrogenase model / D. Zheng, N. Wang, M. Wang, S. Ding, C. Ma, M. Y. Darensbourg, M. B. Hall, L. Sun // J. Am. Chem. Soc. - 2014. - Vol. 136, № 48. - P. 16817-16823.
53. Prokopchuk, D. E. Catalytic N2 Reduction to Silylamines and Thermodynamics of N2 Binding at Square Planar Fe / D. E. Prokopchuk, E. S. Wiedner, E. D. Walter, C. V. Popescu, N. A. Piro, W. S. Kassel, R. M. Bullock, M. T. Mock // J. Am. Chem. Soc. - 2017. - Vol. 139, № 27. - P. 9291-9301.
54. Prokopchuk, D. E. H2 Binding, Splitting, and Net Hydrogen Atom Transfer at a Paramagnetic Iron Complex / D. E. Prokopchuk, G. M. Chambers, E. D. Walter, M. T. Mock, R. M. Bullock // J. Am. Chem. Soc. - 2019. - Vol. 141, № 5. - P. 1871-1876.
55. Spiridonova, Y. S. Synthesis and structure of iron (II) complexes of functionalized 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes / Y. S. Spiridonova, Y. A. Nikolaeva, A. S. Balueva, E. I. Musina, I. A. Litvinov, I. D. Strelnik, V. V. Khrizanforova, Y. G. Budnikova, A. A. Karasik // Molecules. - 2020. - Vol. 25, № 17.- P. 10-13.
56. Bridge, B. J. endo-Selective Iron Catalysts for Intramolecular Alkyne Hydrofunctionalization / B. J. Bridge, P. D. Boyle, J. M. Blacquiere // Organometallics. -2020. - Vol. 39, № 14. - P. 2570-2574.
57. Jacobsen, G. M. Syntheses and reactions of iron(II) complexes containing diphosphine ligands with pendant nitrogen bases / G. M. Jacobsen, R. K. Shoemaker, M. R. Dubois, D. L. Dubois // Organometallics. - 2007. - Vol. 26, № 20. - P. 4964-4971.
58. Zheng, D. Effect of Bridgehead Steric Bulk on the Intramolecular C-H Heterolysis of [FeFe]-Hydrogenase Active Site Models Containing a P2N2 Pendant Amine Ligand / D. Zheng, M. Wang, N. Wang, M. Cheng, L. Sun // Inorg. Chem. - 2016. - Vol. 55, № 2. - P. 411-418.
59. Liao, Q. Evaluation of attractive interactions in the second coordination sphere of iron complexes containing pendant amines / Q. Liao, T. Liu, S. I. Johnson, C. M. Klug, E. S. Wiedner, R. M. Bullock, D. L. DuBois // Dalton Transactions. - 2019. - Vol. 48, № 15. -P. 4867-4878.
60. Burrows, A. D. Synthesis, characterization, and electrochemistry of a series of iron (ii) complexes containing self-assembled 1,5-diaza-3,7-diphosphabicyclo[3.3.1]nonane ligands / A. D. Burrows, R. W. Harrington, A. S. Kirk, M. F. Mahon, F. Marken, J. E. Warren, M. K. Whittlesey // Inorg. Chem. - 2009. - Vol. 48, № 20. - P. 9924-9935.
61. Stubbs, J. M. Catalytic Acceptorless Dehydrogenation of Amines with Ru(PR2NR2) and Ru(dppp) Complexes / J. M. Stubbs, R. J. Hazlehurst, P. D. Boyle, J. M. Blacquiere // Organometallics. - 2017. - Vol. 36, № 9. - P. 1692 - 1698.
62. Stubbs, J. M. Optimizing ligand structure for low-loading and fast catalysis for alkynyl-alcohol and -amine cyclization / J. M. Stubbs, B. J. Bridge, J. M. Blacquiere // Dalton Transactions. - 2019. - Vol. 48. - P. 7928-7937.
63. Bow, J. J. Substrate-Mediated Deactivation of a Ru( P/Bu2NBn2 ) Cooperative Complex / J. J. Bow, P. D. Boyle, J. M. Blacquiere // Eur. J. Inorg. Chem. - 2015. - № 25. - P. 41624166.
64. Stubbs, J. M. Catalyst Pendent-Base Effects on Cyclization of Alkynyl Amines / J. M. Stubbs, D. E. Chapple, P. D. Boyle, J. M. Blacquiere // Chem. Cat. Chem. - 2018. - Vol. 10. - P. 4001-4009.
65. Tronic, T. A. Directing Protons to the Dioxygen Ligand of a Ruthenium (II) Complex with Pendent Amines in the Second Coordination Sphere / T. A. Tronic, M. R. Dubois, W. Kaminsky, M. K. Coggins, T. Liu, J. M. Mayer // Angewandte Chemie International Edition. - 2011. - Vol. 50, № 11. - P. 10936-10939.
66. Bhattacharya, P. Catalytic Ammonia Oxidation to Dinitrogen by Hydrogen Atom Abstraction / P. Bhattacharya, Z. M. Heiden, G. M. Chambers, S. I. Johnson, R. M. Bullock, M. T. Mock // Angewandte Chemie International Edition. - 2019. - Vol. 58, № 34. - P. 11618-11624.
67. Zhang, S. Cobalt-Catalyzed Hydrogenative Transformation of Nitriles / S. Zhang, Y. N. Duan, Y. Qian, W. Tang, R. Zhang, J. Wen, X. Zhang // ACS Catal. - 2021. - Vol. 11, № 22. - P. 13761-13767.
68. Jacobsen, G. M. Hydrogen production using cobalt-based molecular catalysts containing a proton relay in the second coordination sphere / G. M. Jacobsen, J. Y. Yang, B. Twamley, A. D. Wilson, R. M. Bullock, M. R. Dubois, D. L. Dubois // Energy Environ. Sci. - 2008. - Vol. 1, № 1. - P. 167-174.
69. Wiedner, E. S. Comparison of cobalt and nickel complexes with sterically demanding cyclic diphosphine ligands: Electrocatalytic H2 production by [Co(PtBu2NPh2)(CH3CN)3](BF4)2 / E. S. Wiedner, J. Y. Yang, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, R. M. Bullock, M. R. Dubois, D. L. Dubois // Organometallics. - 2010. - Vol. 29, № 21. - P. 5390-5401.
70. Roy, S. Molecular Cobalt Complexes with Pendant Amines for Selective Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide to Formic Acid / S. Roy, B. Sharma, J. Pecaut, P. Simon, M.
Fontecave, P. D. Tran, E. Derat, V. Artero // J. Am. Chem. Soc. - 2017. - Vol. 139, № 10.
- P. 3685-3696.
71. Fang, M. Cobalt complexes containing pendant amines in the second coordination sphere as electrocatalysts for H2 production / M. Fang, E. S. Wiedner, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, T. Liu, D. L. Dubois, R. M. Bullock // Organometallics. - 2014. - Vol. 33, № 20. -P. 5820-5833.
72. Lilio, A. M. Incorporation of Pendant Bases into Rh(diphosphine)2 Complexes: Synthesis, Thermodynamic Studies, And Catalytic CO2 Hydrogenation Activity of [Rh(P2N2)2]+ Complexes / A. M. Lilio, M. H. Reineke, C. E. Moore, A. L. Rheingold, M. K. Takase, C. P. Kubiak // J. Am. Chem. Soc. - 2015. -Vol. 137, № 25. - P. 8251-8260.
73. Coles, S. J. Reversible P-P bond cleavage at an iridium(iii) metal centre / S. J. Coles, P. N. Horton, P. Kimber, W. T. Klooster, P. Liu, F. Plasser, M. B. Smith, G. J. Tizzard // Chemical Communications. - 2022. - Vol. 2042, № 7. - P. 5598-5601.
74. Weiss, C. J. Catalytic oxidation of alcohol via nickel phosphine complexes with pendant amines / C. J. Weiss, P. Das, D. L. Miller, M. L. Helm, A. M. Appel // ACS Catal. - 2014.
- Vol. 4, № 9. - P. 2951-2958.
75. Jane, R. T. A simple method for the preparation of bio-inspired nickel bisdiphosphine hydrogen-evolving catalysts / R. T. Jane, P. D. Tran, E. S. Andreiadis, J. Pecaut, V. Artero // Comptes Rendus Chimie. - 2015. - Vol. 18, № 7. - P. 752-757.
76. Kilgore, U. J. Studies of a series of [Ni(PR2NPh2)2(CH3CN)]2+ complexes as electrocatalysts for H2 production: Substituent variation at the phosphorus atom of the P2N2 ligand / U. J. Kilgore, M. P. Stewart, M. L. Helm, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, M. R. Dubois, D. L. Dubois, R. M. Bullock // Inorg. Chem. - 2011. - Vol. 50, № 21. - P. 10908-10918.
77. Wilson, A. D. Hydrogen oxidation and production using nickel-based molecular catalysts with positioned proton relays / A. D. Wilson, R. H. Newell, M. J. McNevin, J. T. Muckerman, M. R. DuBois, D. L. DuBois // J. Am. Chem. Soc. - 2006. - Vol. 128, № 1. -P. 358-366.
78. Wilson, A. D. The role of the second coordination sphere of [Ni(PCy2NBz2)2](BF4)2 in reversible carbon monoxide binding / A. D. Wilson, K. Fraze, B. Twamley, S. M. Miller, D. L. DuBois, M. R. DuBois // J. Am. Chem. Soc. - 2008. - Vol. 130, № 3. - P. 1061-1068.
79. Yang, J. Y. Mechanistic insights into catalytic H2 oxidation by Ni complexes containing a diphosphine ligand with a positioned amine base / J. Y. Yang, R. M. Bullock, W. J. Shaw,
B. Twamley, K. Fraze, M. R. DuBois, D. L. DuBois // J. Am. Chem. Soc. - 2009. - Vol. 131, № 16. - P. 5935-5945.
80. Galan, B. R. Electrocatalytic oxidation of formate by [Ni(PR2NR2)2(CH3CN)]2+ complexes / B. R. Galan, J. Schöffel, J. C. Linehan, C. Seu, A. M. Appel, J. A. S. Roberts, M. L. Helm, U. J. Kilgore, J. Y. Yang, D. L. Dubois, C. P. Kubiak // J. Am. Chem. Soc. - 2011. - Vol. 133, № 32. - P. 12767-12779.
81. Kilgore, U. J. [ Ni(PPh2NC6H4X2)2]2+ Complexes as Electrocatalysts for H2 Production: Effect of Substituents , Acids , and Water on Catalytic Rates / U. J. Kilgore, J. A. S. Roberts, D. H. Pool, A. M. Appel, M. P. Stewart, M. R. Dubois, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, R. M. Bullock, D. L. Dubois // J. Am. Chem. Soc. 2011. - Vol. 133, № 15. - P. 5861-5872.
82. Yang, J. Y. Two Pathways for Electrocatalytic Oxidation of Hydrogen by a Nickel Bis(diphosphine) Complex with Pendant Amines in the Second Coordination Sphere / J. Y. Yang, S. E. Smith, T. Liu, W. G. Dougherty, W. A. Ho, W. S. Kassel, M. R. Dubois, D. L. Dubois, R. M. Bullock // J. Am. Chem. Soc. - 2013. -Vol. 135, № 26. - P. 9700 - 9712.
83. Oughli, A. A. Dual properties of a hydrogen oxidation Ni-catalyst entrapped within a polymer promote self-defense against oxygen / A. A. Oughli, A. Ruff, N. P. Boralugodage, P. Rodriguez-Macia, N. Plumere, W. Lubitz, W. J. Shaw, W. Schuhmann, O. Rüdiger // Nat. Commun. - 2018. - Vol. 9, № 1. - P. 864 - 869.
84. Wiedner, E. S. Stabilization of Nickel Complexes with Ni0 ••• H - N Bonding Interactions Using Sterically Demanding Cyclic Diphosphine Ligands / E. S. Wiedner, J. Y. Yang, S. Chen, S. Raugei, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, M. L. Helm, R. M. Bullock, M. R. Dubois, D. L. Dubois // Organometallics. - 2012. - Vol. 31, №1. - P. 144 - 156.
85. Franz, J. A. Conformational Dynamics and Proton Relay Positioning in Nickel Catalysts for Hydrogen Production and Oxidation / J. A. Franz, M. O. Hagan, M. Ho, T. Liu, M. L. Helm, S. Lense, D. L. Dubois, W. J. Shaw, A. M. Appel, S. Raugei, R. M. Bullock // Organometallics. -2013. - Vol. 32, №23. - P. 7034 - 7042.
86. Klug, C. M. Impact of Weak Agostic Interactions in Nickel Electrocatalysts for Hydrogen Oxidation / C. M. Klug, M. O. Hagan, R. M. Bullock, A. M. Appel, E. S. Wiedner // Organometallics. - 2017. - Vol. 36, № 12. -P. 2275-2284.
87. Khrizanforova, V. V. Bis-chelate nickel (II) complex with a 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctane ligand: Solid-state structure and redox properties Solid-state
structure and redox properties / V. V Khrizanforova, R. R. Fayzullin, S. O. Strekalova, A. A. Karasik, Y. H. Budnikova // Phosphorus Sulfur Silicon Relat Elem. - 2019. - Vol. 194, № 4-6. - P. 337 - 338.
88. Khrizanforova, V. V. Electrochemical and catalytic properties of nickel(II) complexes with bis(imino)acenaphthene and diazadiphosphacyclooctane ligands / V. V. Khrizanforova, R. R. Fayzullin, E. I. Musina, A. A. Karasik, Y. H. Budnikova // Mendeleev Communications. - 2020. - Vol. 30, № 3. - P. 302-304.
89. Dance, I. Mimicking nitrogenase / I. Dance // Dalton Transactions. - 2010. - Vol. 39, № 12. - P. 2972-2983.
90. Zhang, S. Controlling P-C/C-H bond cleavage in Nickel Bis(diphosphine) Complexes: Reactivity scope, mechanism, and computations / S. Zhang, H. Li, A. M. Appel, M. B. Hall, R. M. Bullock // Organometallics. - 2020. - Vol. 39, № 18. - P. 3306-3314.
91. Kireev, N. V. Nickel(II) Dihydrogen and Hydride Complexes as the Intermediates of H2 Heterolytic Splitting by Nickel Diazadiphosphacyclooctane Complexes / N. V. Kireev, A. S. Kiryutin, A. A. Pavlov, A. V. Yurkovskaya, E. I. Musina, A. A. Karasik, E. S. Shubina, K. L. Ivanov, N. V. Belkova // Eur. J. Inorg. Chem. -2021. - Vol. 2021, № 41. - P. 42654272.
92. Yang, J. Y. Hydrogen oxidation catalysis by a nickel diphosphine complex with pendant tert-butyl amines / J. Y. Yang, S. Chen, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, R. M. Bullock, D. L. Dubois, S. Raugei, R. Rousseau, M. Dupuis, M. R. DuBois // Chemical Communications. - 2010. - Vol. 46, № 45. - P. 8618-8620.
93. Zhang, S. Facile P-C/C-H Bond-Cleavage Reactivity of Nickel Bis(diphosphine) Complexes / S. Zhang, H. Li, A. M. Appel, M. B. Hall, R. M. Bullock // Chemistry - A European Journal. - 2016. - Vol. 22, № 28. - P. 9493-9497.
94. Isbrandt, E.S. Catalytic Aldehyde and Alcohol Arylation Reactions Facilitated by a 1,5-Diaza-3,7-diphosphacyclooctane Ligand / E. S. Isbrandt, A. Nasim, K. Zhao, S. G. Newman // J. Am. Chem. Soc. -2021. - Vol. 143, № 36. - P. 14646-14656.
95. Edgar, M. Dinuclear Palladium (II) and Platinum (II) Complexes of a Readily Accessible Bicyclic Diphosphane / M. Edgar, M. R. J. Elsegood, P. Liu, C. R. Miles, M. B. Smith, S. Wu // Eur. J. Inorg. Chem. - 2022. - Vol. 2022, № 12. - P. e202200017.
96. Новикова, Е.В. Палладиевые комплексы (RR)- и (SS)^HaffraoMepoB 1,5-метилбензил-3,7-дифенил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктана как катализаторы
чередующейся соолигомеризации CO с диенами / Е. В. Новикова, А. А. Карасик, Е. Хей-Хокинс, Г. П. Белов // Координационная Химия. -2005. - Т. 31, № 4. - С. 280288.
97. Карасик, А. А. Металлокомплексы гетероциклических фосфинов. Синтез и пространственное строение / А. А. Карасик, Г. Н. Никонов // Журнал общей химии. - 1992. - Т1. 63, № 12. - С. 2775-2790.
98. Kumar, N. Outer Coordination Sphere Proton Relay Base and Proximity Effects on Hydrogen Oxidation with Iron Electrocatalysts / N. Kumar, J. M. Darmon, C. J. Weiss, M. L. Helm, S. Raugei, R. M. Bullock // Organometallics. - 2019. - Vol. 38, № 6. - P. 13911396.
99. Isbrandt, E.S. 1,5-Diaza-3,7-diphosphacyclooctanes (P2N2): An Underappreciated Ligand Class for Nickel- and Palladium-Catalyzed Heck-Type Cross-Couplings / E.S. Isbrandt, , S. G. Newman // Synlett - 2025. - Vol. 36, № 6. - P. 607-614.
100. Rountree, E. S. Potential-Dependent Electrocatalytic Pathways: Controlling Reactivity with pKa for Mechanistic Investigation of a Nickel-Based Hydrogen Evolution Catalyst / E. S. Rountree, J. L. Dempsey // J. Am. Chem. Soc. - 2015. - Vol. 137, № 41. - P. 1337113380.
101. Yang, J. Y. Bioinspired Catalysis Reduction of oxygen catalyzed by nickel diphosphine complexes with positioned pendant amines / J. Y. Yang, R. M. Bullock, W. G. Dougherty, W. S. Kassel, B. Twamley, D. L. Dubois, M. R. Dubois // Dalton Transactions. - 2010. -Vol. 39, № 12. - P. 3001-3010.
102. Das, P. Controlling proton movement: electrocatalytic oxidation of hydrogen by a nickel(II) complex containing proton relays in the second and outer coordination spheres / P. Das, M. Ho, M. O. Hagan, W. J. Shaw, R. M. Bullock, S. Raugei, M. L. Helm // Dalton Transactions. - 2014. - Vol. 43, № 7. - P. 2744-2754.
103. Khrizanforova, V. V. Unexpected ligand effect on the catalytic reaction rate acceleration for hydrogen production using biomimetic nickel electrocatalysts with 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes / V. V. Khrizanforova, E. I. Musina, M. N. Khrizanforov, T. P. Gerasimova, S. A. Katsyuba, Y. S. Spiridonova, D. R. Islamov, O. N. Kataeva, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin, Y. H. Budnikova // J. Organomet. Chem. - 2015. - Vol. 789. - P. 14-21.
104. Арбузов, Б. А. Комплексы циклических аминометилфосфинов с солями Pt(II), Pd(II), Cu(I) и Ag(I) / Б. А. Арбузов, А. А. Карасик, Г. Н. Никонов, Е. В. Малова, Р. Ш. Хадиуллин, А. Х. Плямоватый, К. М. Еникеев // Известия академии наук. Сер. Хим. 1992. - T. 2. - C. 335-342.
105. Helm, M. L. A Synthetic Nickel Electrocatalyst with a Turnover Frequency Above 100,000 s-1 for H2 Production / M. L. Helm, M. P. Stewart, R. M. Bullock, M. R. Dubois, D. L. Dubois // Science. - 2011. - Vol. 333, № 6044. - P. 863-866.
106. Liu, T. An iron complex with pendent amines as a molecular electrocatalyst for oxidation of hydrogen / T. Liu, D. L. Dubois, R. M. Bullock // Nat. Chem. - 2013. - Vol. 5, № 3. - P. 228-233.
107. Jacobsen, G. M. Syntheses and structural characterizations of iron(II) complexes containing cyclic diphosphine ligands with positioned pendant nitrogen bases / G. M. Jacobsen, R. K. Shoemaker, M. J. McNevin, M. R. Dubois, D. L. Dubois // Organometallics. - 2007. - Vol. 26, № 20. - P. 5003-5009.
108. Karnahl, M. Structural and spectroscopic characterization of tetranuclear iron complexes containing PR2NPh2 a bridge / M. Karnahl, A. Orthaber, S. Tschierlei, L. Nagarajan, S. Ott // J. Coord. Chem. - 2012. -Vol. 65, № 15. - P. 2713-2723.
109. Mock, M.T. Dinitrogen Reduction by a Chromium(0) Complex Supported by a 16-Membered Phosphorus Macrocycle / M.T. Mock, S.Chen, M. O'Hagan, R. Rousseau, W.G. Dougherty, W.S. Kassel, R.M. Bullock // J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 31, 1149311496
110. Hulley, E. B. Heterolytic cleavage of H2 by bifunctional manganese(I) complexes: impact of ligand dynamics, electrophilicity, and base positioning / E. B. Hulley, M. L. Helm, R. M. Bullock // Chem. Sci. - 2014. - Vol. 5, № 12. - P. 4729-4741.
111. Jain, A. Investigating the role of the outer-coordination sphere in [Ni(PPh2NPh-R2)2]2+ hydrogenase mimics / A. Jain, M. L. Reback, M. L. Lindstrom, C. E. Thogerson, M. L. Helm, A. M. Appel, W. J. Shaw // Inorg. Chem. - 2012. - Vol. 51, № 12. - P. 6592-6602.
112. Le Goff, A. From hydrogenases to noble metal-free catalytic nanomaterials for H2 production and uptake / A. Le Goff, V. Artero, B. Jousselme, P. D. Tran, N. Guillet, R. Metaye, A. Fihri, S. Palacin, M. Fontecave // Science - 2009. - Vol. 326, № 5958. - P. 1384-1387.
113. Huan, T. N. Bio-inspired noble metal-free nanomaterials approaching platinum performances for H2 evolution and uptake / T. N. Huan, R. T. Jane, A. Benayad, L. Guetaz, P. D. Tran, V. Artero // Energy Environ Sci. - 2016. - Vol. 9, № 3. - P. 940-947.
114. Moore, G. F. A noble-metal-free hydrogen evolution catalyst grafted to visible light-absorbing semiconductors / G. F. Moore, I. D. Sharp // J. Physical Chemistry Letters. -2013. - Vol. 4, № 4. - P. 568-572.
115. Tran, P. D. Noncovalent Modification of Carbon Nanotubes with Pyrene-Functionalized Nickel Complexes: Carbon Monoxide Tolerant Catalysts for Hydrogen Evolution and Uptake / P. D. Tran, A. Le Goff, J. Heidkamp, B. Jousselme, N. Guillet, S. Palacin, H. Dau, M. Fontecave, V. Artero // Angewandte Chemie International Edition. - 2011. - Vol. 50, № 6. - P. 1371-1374.
116. Das, A. K. A hydrogen-evolving №^N2)2 electrocatalyst covalently attached to a glassy carbon electrode: Preparation, characterization, and catalysis. Comparisons with the homogeneous analogue / A. K. Das, M. H. Engelhard, R. M. Bullock, J. A. S. Roberts // Inorg. Chem. - 2014. -Vol. 53, № 13. - P. 6875-6885.
117. Gross, M. A. Versatile photocatalytic systems for H2 generation in water based on an efficient DuBois-type nickel catalyst / M. A. Gross, A. Reynal, J. R. Durrant, E. Reisner // J. Am. Chem. Soc. - 2014. - Vol. 136, № 1. - P. 356-366.
118. Förster, S. C. Photophysics and photochemistry with Earth-abundant metals -fundamentals and concepts / S. C. Förster, K. Heinze // Chem. Soc. Rev. - 2020. - Vol. 49, № 4. - P. 1057-1070.
119. Pujadas, M. Luminescent phosphine gold(I) alkynyl complexes. Highlights from 2010 to 2018 / M. Pujadas, L. Rodriguez // Coord. Chem. Rev. - 2020. - Vol. 408. - P. 213179.
120. Cheng, S. Progress in mechanochromic luminescence of gold(I) complexes / S. Cheng, Z. Chen, Y. Yin, Y. Sun, S. Liu // Chinese Chemical Letters. - 2021. - Vol. 32, № 12. - P. 3718-3732.
121. Mensah, A. Recent Progress in Luminescent Cu(I) Halide Complexes: A Mini-Review / A. Mensah, J. J. Shao, J. L. Ni, G. J. Li, F. M. Wang, L. Z. Chen // Front. Chem. - 2022. -Vol. 9. - P. 816363.
122. Jin, M. Solid-state luminescence of Au(I) complexes with external stimuli-responsive properties / M. Jin, H. Ito // J. Photochem. Photobiol. C: Photochemistry Reviews. - 2022. - Vol. 51. - P. 100478.
123. Perruchas, S. Molecular copper iodide clusters : a distinguishing family of mechanochromic luminescent compounds / S. Perruchas // Dalton Transactions. - 2021. - Vol. 50, № 35. -P. 12031-12044.
124. Yu, H. Advances in the development of Cu(I) complexes as optical oxygen-sensitive probes / H. Yu, B. Yu, Y. Song // J. Coord. Chem. - 2022. - Vol. 75, № 7-8. - P. 876-893.
125. Takeda, H. Recent developments of photoactive Cu(I) and Ag(I) complexes with diphosphine and related ligands / H. Takeda, A. Kobayashi, K. Tsuge // Coord. Chem. Rev. - 2022. - Vol. 470. - P. 214700.
126. Zhao, Q. Phosphorescent heavy-metal complexes for bioimaging / Q. Zhao, C. Huang, F. Li // Chem. Soc. Rev. - 2011. - Vol. 40, № 5. - P. 2508 - 2524.
127. Beaudelot, J. Photoactive Copper Complexes: Properties and Applications / J. Beaudelot, S. Oger, S. Perusko, T. A. Phan, T. Teunens, C. Moucheron, G. Evano // Chem. Rev. -2022. - Vol. 122, № 22. - P. 16365-16609.
128. Cariati, E. Cu(I) hybrid inorganic-organic materials with intriguing stimuli responsive and optoelectronic properties / E. Cariati, E. Lucenti, C. Botta, U. Giovanella, D. Marinotto, S. Righetto // Coord. Chem. Rev. - 2016. - Vol. 306. - P. 566-614.
129. Forni, A. Recent advances in mono- and multi-nuclear photoluminescent Cu(I) complexes with nitrogen containing ligands and their stimuli responsiveness / A. Forni, D. Malpicci, E. Lucenti, L. Zecchinello, A. Colombo, E. Cariati // Chem. Sci. - 2025. - Vol. 16. - P. 20755-20805
130. Johnson, A. The Anti-Breast Cancer Stem Cell Potency of Copper(I)-Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Complexes / A. Johnson, X. Feng, K. Singh, F. Ortu, K. Suntharalingam // Molecules. - 2023. - Vol. 28, № 17. - P. 6401 - 6413.
131. Barnard, P. J. Mitochondrial permeability transition induced by dinuclear gold(I)-carbene complexes: Potential new antimitochondrial antitumour agents / P. J. Barnard, M. V. Baker, S. J. Berners-Price, D. A. Day // J. Inorg. Biochem. - 2004. - Vol. 98, № 10. - P. 1642-1647.
132. Coetzee, J. Novel N-heterocyclic ylideneamine gold(I) complexes: synthesis, characterisation and screening for antitumour and antimalarial activity / J. Coetzee, S. Cronje, L. Dobrzanska, H. G. Raubenheimer, G. Jooné, M. J. Nell, H. C. Hoppe // Dalton Transactions. - 2011. - Vol. 40, № 7. - P. 1471-1483.
133. González, J. J. Luminescent Gold(I) Complexes of 1-Pyridyl-3-anthracenylchalcone Inducing Apoptosis in Colon Carcinoma Cells and Antivascular Effects / J. J. González, E. Ortega, M. Rothemund, M. Gold, C. Vicente, C. De Haro, D. Bautista, R. Schobert, J. Ruiz // Inorg. Chem. 2019. - Vol. 58, № 19. - P. 12954-12963.
134. Villarreal, W. Copper(I)-Phosphine Polypyridyl Complexes: Synthesis, Characterization, DNA/HSA Binding Study, and Antiproliferative Activity / W. Villarreal, L. Colina-Vegas, G. Visbal, O. Corona, R. S. Correa, J. Ellena, M. R. Cominetti, A. A. Batista, M. Navarro // Inorg. Chem. - 2017. - Vol. 56, № 7. - P. 3781-3793.
135. Balakrishna, M. S. Dinuclear copper(I) complexes containing cyclodiphosphazane derivatives and pyridyl ligands: Synthesis, structural studies, and antiproliferative activity toward human cervical and breast cancer cells / M. S. Balakrishna, D. Suresh, A. Rai, J. T. Mague, D. Panda // Inorg. Chem. - 2010. - Vol. 49, № 19. - P. 8790-8801.
136. Troyano, J. Copper(I)-iodide cluster structures as functional and processable platform materials / J. Troyano, F. Zamora, S. Delgado // Chem Soc Rev. - 2021. - Vol. 50, № 7. -P. 4606-4628.
137. Liu, Y. Recent advances in copper complexes for electrical/light energy conversion / Y. Liu, S. C. Yiu, C. L. Ho, W. Y. Wong // Coord. Chem. Rev. - 2018. - Vol. 375. - P. 514557.
138. Грачева, Е. В. Дизайн супрамолекулярных кластерных соединений металлов подгруппы меди на основе полидентатных фосфиновых лигандов / Е. В. Грачева // Журн. Общей Химии. - 2019. - Т. 89, № 6. - С. 879 - 892.
139. Ford, P. C. Photoluminescence Properties of Multinuclear Copper(I) Compounds / P. C. Ford, E. Cariati, J. Bourassa // Chem Rev. - 1999. - Vol. 99. - P. 3625 - 3648.
140. Tsuge, K. Luminescent copper(I) complexes with halogenido-bridged dimeric core / K. Tsuge, Y. Chishina, H. Hashiguchi, Y. Sasaki, M. Kato, S. Ishizaka, N. Kitamura // Coord. Chem. Rev. - 2016. - Vol. 306. - P. 636-651.
141. Peng, R. Copper(I) halides: A versatile family in coordination chemistry and crystal engineering / R. Peng, M. Li, D. Li // Coord. Chem. Rev. - 2010. - Vol. 254. - P. 1-18.
142. Bissessar, D. A Stable and Photoreactive Copper-Iodide Cubane Suitable for Direct Post-Functionalization / D. Bissessar, J. Egly, T. Achard, P. Steffanut, M. Mauro, S. Bellemin-Laponnaz // Eur. J. Inorg. Chem. - 2022. - Vol. 2022, № 15. - P. e202200101.
143. Egly, J. Copper(I) complexes with remotely functionalized phosphine ligands: Synthesis, structural variety, photophysics and effect onto the optical properties / J. Egly, D. Bissessar, T. Achard, B. Heinrich, P. Steffanut, M. Mauro, S. Bellemin-Laponnaz // Inorganica Chim Acta. - 2021. - Vol. 514, № 1. - P. 119971.
144. Garakyaraghi, S. Transient absorption dynamics of sterically congested Cu(I) MLCT excited states / S. Garakyaraghi, E. O. Danilov, C. E. McCusker, F. N. Castellano // J. Physical Chemistry A. - 2015. - Vol. 119, № 13. - P. 3181-3193.
145. Garakyaraghi, S. Photoinduced structural distortions and singlet-triplet intersystem crossing in Cu(I) MLCT excited states monitored by optically gated fluorescence spectroscopy / S. Garakyaraghi, P. Koutnik, F.N. Castellano // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2017. - Vol. 19, № 25. - P. 16662-16668.
146. Chen, L. X. MLCT state structure and dynamics of a copper(I) diimine complex characterized by pump-probe x-ray and laser spectroscopies and DFT calculations / L. X. Chen, G. B. Shaw, I. Novozhilova, T. Liu, G. Jennings, K. Attenkofer, G. J. Meyer, P. Coppens // J. Am. Chem. Soc. - 2003. - Vol. 125, № 23. - P. 7022-7034.
147. Shamsieva, A. V. Fresh Look on the Nature of Dual-Band Emission of Octahedral Copper-Iodide Clusters-Promising Ratiometric Luminescent Thermometers / A. V. Shamsieva, I. E. Kolesnikov, I. D. Strelnik, T. P. Gerasimova, A. A. Kalinichev, S. A. Katsyuba, E. I. Musina, E. Lahderanta, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // J. Physical Chemistry C. - 2019. - Vol. 123, № 42. - P. 25863-25870.
148. Wallesch, M. Bright coppertunities: Multinuclear CuIcomplexes with N-P ligands and their applications / M. Wallesch, D. Volz, D. M. Zink, U. Schepers, M. Nieger, T. Baumann, S. Brase // Chem. Eur. J. - 2014. -Vol. 20, № 22. - P. 6578-6590.
149. Musina, E. I. Synthesis of novel pyridyl containing phospholanes and their polynuclear luminescent copper (I) complexes / E. I. Musina, A. V. Shamsieva, I. D. Strelnik, T. P. Gerasimova, D. B. Krivolapov, I. E. Kolesnikov, E. V. Grachova, S. P. Tunik, C. Bannwarth, S. Grimme, S. A. Katsyuba, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin// Dalton Transactions. - 2016. - Vol. 45, № 5. - P. 2250-2260.
150. Armaroli, N. Photochemistry and photophysics of coordination compounds: Copper / N. Armaroli, G. Accorsi, F. Cardinali, A. Listorti // Top. Curr. Chem. - 2007. - Vol. 280. - P. 69-115.
151. Benito, Q. Geometry flexibility of copper iodide clusters: Variability in luminescence thermochromism / Q. Benito, X. F. Le Goff, G. Nocton, A. Fargues, A. Garcia, A. Berhault, S. Kahlal, J. Y. Saillard, C. Martineau, J. Trébosc, T. Gacoin, J. P. Boilot, S. Perruchas // Inorg. Chem. - 2015. - Vol. 54, № 9. - P. 4483-4494.
152. Liu, Z. Cu4l4 Clusters Supported by PAN-type Ligands: New Structures with Tunable Emission Colors / Z. Liu, P. I. Djurovich, M. T. Whited, M. E. Thompson // Inorg .Chem. - 2012. - Vol. 51, № 1. - P. 230-236.
153. Wei, F. Structural and photophysical study of copper iodide complex with PAN or PANAP ligand / F. Wei, X. Liu, Z. Liu, Z. Bian, Y. Zhao, C. Huang, F. Wei, X. Liu, Z. Bian, Y. Zhao, C. Huang // Cryst. Eng. Comm. -2014. - Vol. 16, № 24. - P. 5338-5344.
154. Zink, D. M. Synthesis, Structure, and Characterization of Dinuclear Copper(I) Halide Complexes with PAN Ligands Featuring Exciting Photoluminescence Properties / D. M. Zink, M. Bächle, T. Baumann, M. Nieger, M. Kühn, C. Wang, W. Klopper, U. Monkowius, T. Hofbeck, H. Yersin, S. Bräse // Inorg. Chem. - 2013. - Vol. 52, № 5. - P. 2292-2305.
155. Zhang, L. Realization of High-Energy Emission from [Cu(N-N)(P-P)]+ Complexes for Organic Light-Emitting Diode Applications / L. Zhang, B. Li, Z. Su // J. Physical Chemistry C. - 2009. - Vol. 113, № 31. - P. 13968-13973.
156. Volz, D. Molecular Construction Kit for Tuning Solubility, Stability and Luminescence Properties: Heteroleptic MePyrPHOS-Copper Iodide-Complexes and their Application in Organic Light-Emitting Diodes / D. Volz, D. M. Zink, T. Bocksrocker, J. Friedrichs, M. Nieger, T. Baumann, U. Lemmer, S. Bräse // Chemistry of Materials. - 2013. - Vol. 25, № 17. - P. 3414-3426.
157. Artem'Ev, A. V. Dicopper(I) Paddle-Wheel Complexes with Thermally Activated Delayed Fluorescence Adjusted by Ancillary Ligands / A. V. Artem'Ev, M. P. Davydova, A. S. Berezin, M. R. Ryzhikov, D. G. Samsonenko // Inorg. Chem. - 2020. - Vol. 59, № 15. - P. 10699-10706.
158. Baranov, A. Y. New Cu(i) halide complexes showing TADF combined with room temperature phosphorescence: The balance tuned by halogens / A. Y. Baranov, A. S. Berezin, D. G. Samsonenko, A. S. Mazur, P. M. Tolstoy, V. F. Plyusnin, I. E. Kolesnikov, A. V. Artem'Ev // Dalton Transactions. - 2020. - Vol. 49, № 10. - P. 3155-3163.
159. Artem'ev, A. V. Copper(i) halide polymers derived from tris[2-(pyridin-2-yl)ethyl]phosphine: halogen-tunable colorful luminescence spanning from deep blue to
green / A. V. Artem'ev, A. Y. Baranov, M. I. Rakhmanova, S. F. Malysheva, D. G. Samsonenko // New J. Chem. - 2020. - Vol. 44, № 17. - P. 6916-6922.
160. Kitagawa, H. Flexibility of cubane-like Cu4I4 framework: Temperature dependence of molecular structure and luminescence thermochromism of [Cu4I4(PPh3)4] in two polymorphic crystalline states / H. Kitagawa, Y. Ozawa, K. Toriumi // Chem. Comm. -2010. - Vol. 46, № 34. - P. 6302-6304.
161. Yang, K. Simultaneous Luminescent Thermochromism, Vapochromism, Solvatochromism, and Mechanochromism in a C 3 -Symmetric Cubane [Cu44P4] Cluster without Cu-Cu Interaction / K. Yang, S.-L. Li, F.-Q. Zhang, X.-M. Zhang // Inorg. Chem. - 2016. - Vol. 55, № 15. - P. 7323-7325.
162. Galimova, M. F. Cu4I4-cubane clusters based on 10-(aryl)phenoxarsines and their luminescence / M. F. Galimova, E. M. Zueva, A. B. Dobrynin, A. I. Samigullina, R. R. Musin, E. I. Musina, A. A. Karasik // Dalton Transactions. - 2020. - Vol. 49, № 2. - P. 482491.
163. Demyanov, Y. V. Cu44-cubane cluster based on tris(p-anisyl)arsine: Synthesis, crystal structure and photophysical properties / Y. V. Demyanov, M. I. Rakhmanova, I. Y. Bagryanskaya, A. V. Artem'ev // Mendeleev Communications. - 2023. - Vol. 33, № 4. - P. 484-486.
164. Zhan, S. Z. When Cu4I4 cubane meets Cu3(pyrazolate)3 triangle: Dynamic interplay between two classical luminophores functioning in a reversibly thermochromic coordination polymer / S. Z. Zhan, M. Li, X. P. Zhou, J. H. Wang, J. R. Yang, D. Li // Chem. Comm. - 2011. - Vol. 47, № 46. - P. 12441-12443.
165. De Angelis, F. Electronic transitions involved in the absorption spectrum and dual luminescence of tetranuclear cubane [Cu4I4(pyridine)4] cluster: A density functional theory/time-dependent density functional theory investigation / F. De Angelis, S. Fantacci, A. Sgamellotti, E. Cariati, R. Ugo, P. C. Ford // Inorg. Chem. - 2006. - Vol. 45, № 26. - P. 10576-10584.
166. Shafikov, M. Z. Dinuclear Ag(I) Complex Designed for Highly Efficient Thermally Activated Delayed Fluorescence / M. Z. Shafikov, A. F. Suleymanova, A. Schinabeck, H. Yersin // J. Physical Chemistry Letters. - 2018. - Vol. 9, № 4. - P. 702-709.
167. Czerwieniec, R. Diversity of Copper(I) Complexes Showing Thermally Activated Delayed Fluorescence: Basic Photophysical Analysis / R. Czerwieniec, H. Yersin // Inorg. Chem. -2015. - Vol. 54, № 9. - P. 4322-4327.
168. Czerwieniec, R. Highly efficient thermally activated fluorescence of a new rigid Cu(I) complex [Cu(dmp)(phanephos)]+ / R. Czerwieniec, K. Kowalski, H. Yersin // Dalton Transactions. - 2013. - Vol. 42, № 27. - P. 9826-9830.
169. Czerwieniec, R. Cu(I) complexes - Thermally activated delayed fluorescence. Photophysical approach and material design / R. Czerwieniec, M. J. Leitl, H. H. H. Homeier, H. Yersin // Coord. Chem. Rev. - 2016. - Vol. 325. - P. 2-28.
170. Hofbeck, T. Highly Efficient Luminescence of Cu(I) Compounds: Thermally Activated Delayed Fluorescence Combined with Short-Lived Phosphorescence / T. Hofbeck, U. Monkowius, H. Yersin // J. Am. Chem. Soc. - 2015. - Vol. 137, № 1. - P. 399-404.
171. Linfoot, C. L. Thermally Activated Delayed Fluorescence (TADF) and enhancing photoluminescence quantum yields of [CuI(diimine)(diphosphine)]+ complexes -Photophysical, structural, and computational studies / C. L. Linfoot, M. J. Leitl, P. Richardson, A. F. Rausch, O. Chepelin, F. J. White, H. Yersin, N. Robertson // Inorg. Chem. - 2014. - Vol. 53, № 20. - P. 10854-10861.
172. Guo, B. K. Efficient TADF-OLEDs with ultra-soluble Copper(I) halide complexes containing non-symmetrically substituted bidentate phosphine and PPh3 ligands / B. K. Guo, F. Yang, Y. Q. Wang, Q. Wei, L. Liu, X. X. Zhong, L. Wang, J. K. Gong, F. B. Li, W. Y. Wong, K. A. Alamry, Y. Zhao // J. Lumin. - 2020. - Vol. 220. - P. 116963.
173. Housecroft, C. E. TADF: Enabling luminescent copper(I) coordination compounds for light-emitting electrochemical cells / C. E. Housecroft, E. C. Constable // J. Mater. Chem. C - 2022. - Vol. 10, № 12. - P. 4456-4482.
174. Yersin, H. TADF Material Design: Photophysical Background and Case Studies Focusing on CuI and AgI Complexes / H. Yersin, R. Czerwieniec, M. Z. Shafikov, A. F. Suleymanova // Chem. Phys. Chem. - 2017. -Vol. 18, № 24. - P. 3508-3535.
175. Schinabeck, A. Dinuclear Cu(I) Complex with Combined Bright TADF and Phosphorescence. Zero-Field Splitting and Spin-Lattice Relaxation Effects of the Triplet State / A. Schinabeck, M. J. Leitl, H. Yersin // J. Phys. Chem. Lett. - 2018. - Vol. 9, № 11. - P.2848-2856.
176. Tsuboyama, A. Photophysical Properties of Highly Luminescent Copper (I) Halide Complexes Chelated with 1,2-Bis( iphenylphosphino) benzene / A. Tsuboyama, K. Kuge, M. Furugori, S. Okada, M. Hoshino, U. Kazunori // Inorg. Chem. - 2007. - Vol. 46, № 6. -P. 1992-2001.
177. Black, J. R. Synthesis and solution multinuclear nuclear magnetic resonance studies of homoleptic copper(I) complexes of group 15 donor ligands / J. R. Black, W. Levason, M. D. Spicer, M. Webster // J. Chem. Soc. - 1993. - Vol. 4, № 20. - P. 3129-3136.
178. Kaeser, A. Homoleptic Copper(I), Silver(I), and Gold(I) Bisphosphine Complexes / A. Kaeser, O. Moudam, G. Accorsi, I. Séguy, J. Navarro, A. Belbakra, C. Duhayon, N. Armaroli, B. Delavaux-Nicot, J. F. Nierengarten // Eur. J. Inorg. Chem. - 2014. - Vol. 2014, № 8. - P. 1345-1355.
179. Huang, C. H. A series of pure-blue-light emitting Cu(I) complexes with thermally activated delayed fluorescence: Structural, photophysical, and computational studies / C. H. Huang, M. Wen, C. Y. Wang, Y. F. Lu, X. H. Huang, H. H. Li, S. T. Wu, N. F. Zhuang, X. L. Hu // Dalton Transactions. - 2017. - Vol. 46, № 5. -P. 1413-1419.
180. Belyaev, A. Low-Nuclearity Alkynyl d10 Clusters Supported by Chelating Multidentate Phosphines / A. Belyaev, T. M. Dau, J. Janis, E. V. Grachova, S. P. Tunik, I. O. Koshevoy // Organometallics. - 2016. - Vol. 35, № 21. - P. 3763-3774.
181. Chakkaradhari, G. Alkynyl triphosphine copper complexes: Synthesis and photophysical studies / G. Chakkaradhari, A. A. Belyaev, A. J. Karttunen, V. Sivchik, S. P. Tunik, I. O. Koshevoy // Dalton Transactions. - 2015. - Vol. 44, № 29. - P. 13294-13304.
182. Liu, Z. Structural and photophysical study of copper iodide complex with PAN or PANAP ligand / Z. Liu, F. Wei, X. Liu, Z. Bian, Y. Zhao, C. Huang // Cryst. Eng. Comm. - 2014.
- Vol. 16, № 24. - P. 5338-5344.
183. Yu, X. Synthesis, structures, luminescence and terahertz time-domain spectroscopy of nine Cu(I) complexes with PAP ligands and 1,10-phenanthroline derivatives / X. Yu, W. Fan, G. Wang, S. Lin, Z. Li, M. Liu, Y. Yang, X. Xin, Q. Jin // Polyhedron. - 2019. - Vol. 157.
- P. 301-309.
184. Okano, Y. Systematic Introduction of Aromatic Rings to Diphosphine Ligands for Emission Color Tuning of Dinuclear Copper(I) Iodide Complexes / Y. Okano, H. Ohara, A. Kobayashi, M. Yoshida, M. Kato // Inorg Chem. - 2016. - Vol. 55, № 11. - P. 52275236.
185. Li, X. A series of dinuclear cuprous iodide complexes chelated with 1,2-bis(diphenylphosphino)benzene derivatives: Structural, photophysical and thermal properties / X. Li, J. Zhang, F. Wei, X. Liu, Z. Liu, Z. Bian, C. Huang // Cryst. Eng. Comm.
- 2016. - Vol. 18, № 23. - P. 4388-4394.
186. Bergmann, L. Outstanding luminescence from neutral copper(i) complexes with pyridyl-tetrazolate and phosphine ligands / L. Bergmann, J. Friedrichs, M. Mydlak, T. Baumann, M. Nieger, S. Brase, S. B. Harkins, A. J. M. Miller, S. F. Mickenberg, J. C. Peters, G. Valenti, M. Marcaccio // Chemical Communications. - 2013. - Vol. 49, № 58. - P. 6501.
187. Zink, D. M. Novel oligonuclear copper complexes featuring exciting luminescent characteristics / D. M. Zink, D. Volz, L. Bergmann, M. Nieger, S. Brase, H. Yersin, T. Baumann // Organic Light Emitting Materials and Devices XVII. - 2013. - Vol. 8829. - P. 882907.
188. Shi, Y. Naked-eye repeatable off-on-off and on-off-on switching luminescence of copper(I)-1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthroline complexes with reversible acid-base responses / Y. Shi, X. Liu, Y. Shan, X. Zhang, W. Kong, Y. Lu, Z. Tan, X.L. Li // Dalton Transactions. - 2019. - Vol. 48, № 7. - P. 2430-2441.
189. Liu, R. Synthesis, structures and aggregation-induced emissive properties of copper(I) complexes with 1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthroline derivative and diphosphine as ligands / R. Liu, M. M. Huang, X. X. Yao, H. H. Li, F. L. Yang, X. L. Li // Inorganica Chim Acta. - 2015. - Vol. 434, № 1. - P. 172-180.
190. Liu, L. P. Near-saturated red emitters: four-coordinate copper(I) halide complexes containing 8-(diphenylphosphino)quinoline and 1-(diphenylphosphino)naphthalene ligands / L. P. Liu, Q. Li, S. P. Xiang, L. Liu, X. X. Zhong, C. Liang, G. H. Li, T. Hayat, N. S. Alharbi, F. B. Li, N. Y. Zhu, W. Y. Wong, H. M. Qin, L. Wang // Dalton Transactions.
- 2018. - Vol. 47, № 28. - P. 9294-9302.
191. Safin, D. A. Mononuclear heteroleptic complexes of copper(I) with 5-phenyl-2,2'-bipyridine and triphenylphosphine: Crystal structures, Hirshfeld surface analysis and luminescence properties / D. A. Safin, C. M. L. V. Velde, M. G. Babashkina, K. Robeyns, Y. Filinchuk // New J. Chemistry. - 2016. - Vol. 40, № 7. - P. 6156-6163.
192. Safin, D. A. Luminescent mononuclear mixed ligand complexes of copper(I) with 5-phenyl-2,2'-bipyridine and triphenylphosphine / D. A. Safin, M. P. Mitoraj, K. Robeyns,
Y. Filinchuk, C. M. L. V. Velde // Dalton Transactions. - 2015. - Vol. 44, № 38. - P. 1682416832.
193. Osawa, M. Application of three-coordinate copper(I) complexes with halide ligands in organic light-emitting diodes that exhibit delayed fluorescence / M. Osawa, M. Hoshino, M. Hashimoto, I. Kawata, S. Igawa, M. Yashima // Dalton Transactions. - 2015. - Vol. 44, № 18. - P. 8369-8378.
194. Yang, W. Efficiently luminescent cuprous iodide complexes supported by novel NAP-chelating ligands: Synthesis, structure and optoelectronic performances / W. Yang, W. Wang, M. Cao, N. Gao, C. Liu, J. Zhang, Z. Peng, C. Du, B. Zhang // Dyes and Pigments. - 2020. - Vol. 180. - P. 108487.
195. Araki, H. Luminescence ranging from red to blue: A series of copper(I)-halide complexes having rhombic {Cm(^-X)2} (X = Br and I) units with N-heteroaromatic ligands / H. Araki, K. Tsuge, Y. Sasaki, S. Ishizaka, N. Kitamura // Inorg. Chem. - 2005. - Vol. 44, № 26. - P. 9667-9675.
196. Aslanidis, P. Copper(I) halide complexes with 1,3-propanebis(diphenylphosphine) and heterocyclic thione ligands: Crystal and electronic structures (DFT) of [CuCl(pymtH)(dppp)], [CuBr(pymtH)(dppp)], and [Cu(^-I)(dppp)]2 / P. Aslanidis, P. J. Cox, S. Divanidis, A. C. Tsipis // Inorg. Chem. - 2002. - Vol. 41, № 25. - P. 6875-6886.
197. Wei, Q. Syntheses and photoluminescence of copper(I) halide complexes containing dimethylthiophene bidentate phosphine ligands / Q. Wei, H. T. Chen, L. Liu, X. X. Zhong, L. Wang, F. B. Li, H. J. Cong, W. Y. Wong, K. A. Alamry, H. M. Qin // New J. Chem. -2019. - Vol. 43, № 34. - P. 13408-13417.
198. Zink, D. M. Copper(I) Complexes Based on Five-Membered PAN Heterocycles: Structural Diversity Linked to Exciting Luminescence Properties / D. M. Zink, T. Baumann, J. Friedrichs, M. Nieger, S. Bräse // Inorg. Chem. - 2013. - Vol. 52, № 23. - P. 13509-13520.
199. Zink, D. M. Heteroleptic, dinuclear copper(I) complexes for application in organic light-emitting diodes / D. M. Zink, D. Volz, T. Baumann, M. Mydlak, H. Flügge, J. Friedrichs, M. Nieger, S. Bräse // Chem. Materials. - 2013. - Vol. 25, № 22. - P. 4471-4486.
200. Busch, J. M. Highly soluble fluorine containing Cu(I) AlkylPyrPhos TADF complexes / J. M. Busch, D. M. Zink, P. Di Martino-Fumo, F. R. Rehak, P. Boden, S. Steiger, O. Fuhr, M. Nieger, W. Klopper, M. Gerhards, S. Bräse // Dalton Transactions. - 2019. - Vol. 48, № 41. - P. 15687-15698.
201. Sun, W. Phosphorescent Cuprous Complexes with N,O Ligands - Synthesis, Photoluminescence, and Electroluminescence / W. Sun, Q. Zhang, L. Qin, Y. Cheng, Z. Xie, C. Lu, L. Wang // Eur. J. Inorg. Chem. -2010. - Vol. 2010, № 25. - P. 4009-4017.
202. Volz, D. Auto-catalysed crosslinking for next-generation OLED-design / D. Volz, T. Baumann, H. Flügge, M. Mydlak, T. Grab, M. Bächle, C. Barner-Kowollik, S. Bräse // J. Mater. Chem. - 2012. - Vol. 22, № 38. - P. 20786-20790.
203. Smith, C. S. Oxygen Gas Sensing by Luminescence Quenching in Crystals of Cu(xantphos)(phen)+ Complexes / C. S. Smith, C. W. Branham, B. J. Marquardt, K. R. Mann // J. Am. Chem. Soc. - 2010. - Vol. 132, № 40. - P. 14079-14085.
204. Leitl, M. J. Brightly blue and green emitting Cu(I) dimers for singlet harvesting in OLEDs / M. J. Leitl, F. R. Küchle, H. A. Mayer, L. Wesemann, H. Yersin // J. Physical Chemistry A. - 2013. - Vol. 117, № 46. - P. 11823-11836.
205. Wallesch, M. Copper(I) complexes of 8-(diphenylphosphanyl-oxy)-quinoline: Photophysics, structures and reactivity / M. Wallesch, M. Nieger, D. Volz, S. Bräse // Inorg. Chem. Commun. - 2017. - Vol. 86. - P. 232-240.
206. Araki, H. Synthesis, Structure, and Emissive Properties of Copper(I) Complexes [Cu(I)2(^-X)2(^-1,8-naphthyridine)(PPhs)2] (X = I, Br) with a Butterfly-Shaped Dinuclear Core Having a Short Cu-Cu Distance / H. Araki, K. Tsuge, Y. Sasaki, S. Ishizaka, N. Kitamura // Inorg. Chem. - 2007. - Vol. 46, № 24. - P. 10032-10034.
207. Kobayashi, A. Photo- and vapor-controlled luminescence of rhombic dicopper(I) complexes containing dimethyl sulfoxide / A. Kobayashi, K. Komatsu, H. Ohara, W. Kamada, Y. Chishina, K. Tsuge, H. C. Chang, M. Kato // Inorg. Chem. - 2013. - Vol. 52, № 22. - P. 13188-13198.
208. Li, Q. Synthesis, characterization, and luminescent properties of three-coordinate copper(I) halide complexes containing a carbazolyl monodentate phosphine ligand / Q. Li, Q. Wei, P. Xie, L. Liu, X. X. Zhong, F. B. Li, N. Y. Zhu, W. Y. Wong, W. T. K. Chan, H. M. Qin, N. S. Alharbi // J. Coord. Chem. - 2018. - Vol. 71, № 24. - P. 4072-4085.
209. Shamsieva, A. V. Triple-bridged helical binuclear copper(I) complexes: Head-to-head and head-to-tail isomerism and the solid-state luminescence / A. V. Shamsieva, E. I. Musina, T. P. Gerasimova, I. D. Strelnik, A. G. Strelnik, I. E. Kolesnikov, A. A. Kalinichev, D. R. Islamov, A. I. Samigullina, P. Lönnecke, S. A. Katsyuba, E. Hey-Hawkins, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin// Dalton Transactions. - 2020. - Vol. 49, № 34. - P. 11997-12008.
210. Bondi, A. Van der waals volumes and radii / A. Bondi // J. Physical Chemistry. - 1964. -Vol. 68, № 3. - P. 441-451.
211. Kalinichev, A. A. Binuclear charged copper(I) complex as a multimode luminescence thermal sensor / A. A. Kalinichev, A. V. Shamsieva, I. D. Strelnik, E. I. Musina, E. Lahderanta, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin, I. E. Kolesnikov // Sens Actuators A Phys. -2021. - Vol. 325. - P. 112722.
212. Chen, J. L. Luminescent dinuclear copper(I) complexes bearing 1,4-bis(diphenylphosphino)butane and functionalized 3-(2'-pyridyl)pyrazole mixed ligands / J. L. Chen, Z. H. Guo, H. G. Yu, L. H. He, S. J. Liu, H. R. Wen, J. Y. Wang // Dalton Transactions. - 2016. - Vol. 45, № 2. - P. 696-705.
213. Strelnik, I.D. Is dual emission of copper subgroup d10-metal complexes a necessary and sufficient condition for ratiometric luminescence thermometry? / I. D. Strelnik, I. E. Kolesnikov, A. A. Kalinichev, T. P. Gerasimova, K. D. Akhmadgaleev, I. R. Dayanova, A. A. Karasik // Mendeleev Communications. - 2024. - Vol. 34, № 4.- P. 457-471.
214. Vitale, M. Luminescent mixed ligand copper(I) clusters (CuI)n(L)m (L=pyridine, piperidine): thermodynamic control of molecular and supramolecular species / M. Vitale // Coord. Chem. Rev. - 2001. - Vol. 219-221, № 221. - P. 3-16.
215. Maini, L. Polymorph and isomer conversion of complexes based on CuI and PPh3 easily observed via luminescence / L. Maini, D. Braga, P. P. Mazzeo, B. Ventura // Dalton Transactions. - 2012. - Vol. 41, № 2. - P. 531-539.
216. Liu, Z. A codeposition route to CuI-pyridine coordination complexes for organic light-emitting diodes / Z. Liu, M. F. Qayyum, C. Wu, M. T. Whited, P. I. Djurovich, K. O. Hodgson, B. Hedman, E. I. Solomon, M. E. Thompson // J. Am. Chem. Soc. - 2011. - Vol. 133, № 11. - P. 3700-3703.
217. Vitale, M. Origins of the double emission of the tetranuclear copper(I) cluster Cu4I4(pyridine)4: An ab initio study / M. Vitale, W. E. Palke, P. C. Ford // J. Physical Chemistry. - 1992. - Vol. 96, № 21. - P. 8329-8336.
218. Vitale, M. Ab Initio Studies of the Copper(I) Tetramers CmX4L4 (X = I, Br, Cl). Effects of Cluster Structure and of Halide on Photophysical Properties / M. Vitale, C. K. Ryu, W. E. Palke, P. C. Ford // Inorg. Chem. -1994. - Vol. 33, № 3. - P. 561-566.
219. Yam, V. W. W. Light-Emitting Self-Assembled Materials Based on d8 and d10 Transition Metal Complexes / V. W. W. Yam, V. K. M. Au, S. Y. L. Leung // Chem. Rev. - 2015. -Vol. 115, № 15. - P. 7589-7728.
220. Benito, Q. Pressure Control of Cuprophilic Interactions in a Luminescent Mechanochromic Copper Cluster / Q. Benito, B. Baptiste, A. Polian, L. Delbes, L. Martinelli, T. Gacoin, J. P. Boilot, S. Perruchas // Inorg. Chem. - 2015. - Vol. 54, № 20. - P. 9821-9825.
221. Benito, Q. Polymorphic copper iodide clusters: Insights into the mechanochromic luminescence properties / Q. Benito, X. F. Le Goff, S. Maron, A. Fargues, A. Garcia, C. Martineau, F. Taulelle, S. Kahlal, T. Gacoin, J. P. Boilot, S. Perruchas // J. Am. Chem. Soc. - 2014. - Vol. 136, № 32. - P. 11311-11320.
222. Deshmukh, M. S. Thermochromic and mechanochromic luminescence umpolung in isostructural metal-organic frameworks based on Cu6l6 clusters / M. S. Deshmukh, A. Yadav, R. Pant, R. Boomishankar // Inorg. Chem. - 2015. - Vol. 54, № 4. - P. 1337-1345.
223. Rusanova, D. Copper(I) O,O'-dialkyldithiophosphate clusters: EXAFS, NMR and X-ray diffraction studies / D. Rusanova, K. E. Christensen, I. Persson, K. J. Pike, O. N. Antzutkin, X. Zou, R. Dupree, W. Forsling // J. Coord. Chem. - 2007. - Vol. 60, № 5. - P. 517-525.
224. Baranov, A. Y. Beyond Classical Coordination Chemistry: The First Case of a Triply Bridging Phosphine Ligand / A. Y. Baranov, E. A. Pritchina, A. S. Berezin, D. G. Samsonenko, V. P. Fedin, N. A. Belogorlova, N. P. Gritsan, A. V. Artem'ev // Angewandte Chemie - International Edition. - 2021. - Vol. 60, № 22. - P. 12577-12584.
225. Artem'ev, A. V. A New Cu(I) Iodide Complex Showing Deep-Red Luminescence / A. V. Artem'ev, M. I. Rakhmanova, K. A. Brylev, I. Y. Bagryanskaya // J. Structural Chemistry. - 2020. - Vol. 61, № 7. - P. 1068-1071.
226. Huitorel, B. Luminescence Mechanochromism Induced by Cluster Isomerization / B. Huitorel, H. El Moll, M. Cordier, A. Fargues, A. Garcia, F. Massuyeau, C. Martineau-Corcos, T. Gacoin, S. Perruchas // Inorg. Chem. - 2017. - Vol. 56, № 20. - P. 12379-12388.
227. Kathewad, N. Synthetic Diversity and Luminescence Properties of ArN(PPh2)2-Based Copper(I) Complexes / N. Kathewad, S. Pal, R. L. Kumawat, M. Ehesan Ali, S. Khan // Eur. J. Inorg. Chem. - 2018. - Vol. 2018, № 22. - P. 2518-2523.
228. Nagaoka, S. A dual-emission strategy for a wide-range phosphorescent color-tuning of a crystalline-state molecular cluster [Cu4L(2-Bzpy)4] (2-Bzpy = 2-benzylpyridine) / S.
Nagaoka, Y. Ozawa, K. Toriumi, M. Abe // Chem. Lett. - 2018. - Vol. 47, № 9. - P. 11011104.
229. Das, S. Synthesis, X-Ray Structures, and Fluxional Properties of Symmetrical, Asymmetrical Binuclear and Cubane Type Copper(I) Complexes Bearing the Pyrrole-Based P, N-Hetero Donor Ligand / S. Das, V. Subramaniyan, M. Mondal, G. Mani // ChemistrySelect. - 2020. - Vol. 5, № 16. - P. 5006-5012.
230. Chen, K. Modulation of Cu4X4L2 Phosphine Cluster Cores Leads to Changes in Luminescence / K. Chen, J. Shearer, V. J. Catalano // Inorg. Chem. - 2015. - Vol. 54, № 13. - P. 6245-6256.
231. Shan, X. C. Using cuprophilicity as a multi-responsive chromophore switching color in response to temperature, mechanical force and solvent vapors / X. C. Shan, F. L. Jiang, L. Chen, M. Y. Wu, J. Pan, X. Y. Wan, M. C. Hong // J. Mater. Chem C - 2013. - Vol. 1, № 28. - P. 4339-4349.
232. Utrera-Melero, R. Copper Iodide Clusters Coordinated by Emissive Cyanobiphenyl-Based Ligands / R. Utrera-Melero, F. Massuyeau, C. Latouche, F. Camerel, S. Perruchas, C. Latouche, S. Perruchas // Inorg. Chem. - 2022. - Vol. 61, № 9. - P. 4080-4091.
233. Emerson, E. W. Synthesis, structure, and luminescence of the "octahedral" cluster Cu4I4(rac-IsMePCH2PMeIs)2 (Is = 2,4,6-(i-Pr>C6H2) / E. W. Emerson, M. F. Cain, M. D. Sanderson, C. B. Knarr, D. S. Glueck, J. C. Ahern, H. E. Patterson, A. L. Rheingold // Inorganica Chim Acta. - 2015. - Vol. 427. - P. 168-172.
234. Ryu, C. K. Photoluminescence Properties of the Structurally Analogous Tetranuclear Copper(I) Clusters CuqX4(dpmp)4 (X = I, Br, CI; dpmp = 2-(Diphenylmethy1)pyridine) / C. K. Ryu, M. Vitale, P. C. Ford // Inorg. Chem. - 1993. - Vol. 32. - P. 869-874.
235. Perruchas, S. Mechanochromic and thermochromic luminescence of a copper iodide cluster / S. Perruchas, X. F. Le Goff, S. Maron, I. Maurin, F. Guillen, A. Garcia, T. Gacoin, J. P. Boilot // J. Am. Chem. Soc. - 2010. - Vol. 132, № 32. - P. 10967-10969.
236. Castillo, J. C. Water-compatible synthesis of 1,2,3-triazoles under ultrasonic conditions by a Cu(I) complex-mediated click reaction / J. C. Castillo, N. F. Bravo, L. V. Tamayo, P. D. Mestizo, J. Hurtado, M. Macías, J. Portilla // ACS Omega. - 2020. - Vol. 5, № 46. - P. 30148-30159.
237. Strelnik, I. Emission and Luminescent Vapochromism Control of Octahedral Cu4I4 Complexes by Conformationally Restricted P,N Ligands / I. Strelnik, A. Shamsieva, K.
Akhmadgaleev, T. Gerasimova, I. Dayanova, I. Kolesnikov, R. Fayzullin, D. Islamov, E. Musina, A. Karasik, O. Sinyashin // Chemistry - A European Journal. - 2023. - Vol. 29, № 10 - P.e202202864.
238. Camus, A. Structure Determination of the 2 : 1 Derivatives of Copper(I) Bromide and Iodide with Bis(diphenylphosphino)methane. A Simple Structural Scheme for the Formation of (CuX)L Species / A. Camus, G. Nardin, L. Randaccio // Inorganica Chimica Acta. - 1975. - Vol. 12. - P. 23.
239. Wang, Z. Thermochromic luminescence and dielectric response of copper(I) iodide based MOFs as luminescent thermometer / Z. Wang, S. Yu, H. Zhang, H. Duan // Synth Met. -2019. - Vol. 255. - P. 116104.
240. Lindsay, E. Excited state absorption spectra of the tetranuclear cuprous iodide cluster Cu4I4(py)4 and related species / E. Lindsay, P. C. Ford // Inorganica Chim Acta. - 1996. -Vol. 242, № 1-2. - P. 51-56.
241. Galimova, M. F. Luminescent Cu4I4-cubane clusters based onN-methyl-5,10-dihydrophenarsazines / M. F. Galimova, E. M. Zueva, A. B. Dobrynin, I. E. Kolesnikov, R. R. Musin, E. I. Musina, A. A. Karasik // Dalton Transactions. - 2021. - Vol. 50, № 38. - P. 13421-13429.
242. Huitorel, B. Evaluation of Ligands Effect on the Photophysical Properties of Copper Iodide Clusters / B. Huitorel, H. El Moll, R. Utrera-Melero, M. Cordier, A. Fargues, A. Garcia, F. Massuyeau, C. Martineau-Corcos, F. Fayon, A. Rakhmatullin, S. Kahlal, J. Y. Saillard, T. Gacoin, S. Perruchas // Inorg. Chem. - 2018. -Vol. 57, № 8. - P. 4328-4339.
243. Perruchas, S. Thermochromic luminescence of copper iodide clusters: The case of phosphine ligands / S. Perruchas, C. Tard, X. F. Le Goff, A. Fargues, A. Garcia, S. Kahlal, J. Y. Saillard, T. Gacoin, J. P. Boilot // Inorg. Chem. - 2011. - Vol. 50, № 21. - P. 1068210692.
244. Tard, C. Thermochromic luminescence of sol-gel films based on copper iodide clusters / C. Tard, S. Perruchas, S. Maron, X. F. Le Goff, F. Guillen, A. Garcia, J. Vigneron, A. Etcheberry, T. Gacoin, J. P. Boilot // Chemistry of Materials. - 2008. - Vol. 20, № 22. - P. 7010-7016.
245. Roppolo, I. Luminescence thermochromism of acrylic materials incorporating copper iodide clusters / I. Roppolo, E. Celasco, A. Fargues, A. Garcia, A. Revaux, G. Dantelle, F.
Maroun, T. Gacoin, J. P. Boilot, M. Sangermano, S. Perruchas // J. Mater. Chem. - 2011. -Vol. 21, № 47. - P. 19106-19113.
246. Perruchas, S. Siloxanol-functionalized copper iodide cluster as a thermochromic luminescent building block / S. Perruchas, N. Desboeufs, S. Maron, X. F. Le Goff, A. Fargues, A. Garcia, T. Gacoin, J. P. Boilot // Inorg. Chem. - 2012. - Vol. 51, № 2. - P. 794798.
247. Benito, Q. Photoactive hybrid gelators based on a luminescent inorganic [Cu4l4] cluster core / Q. Benito, A. Fargues, A. Garcia, S. Maron, T. Gacoin, J. P. Boilot, S. Perruchas, F. Camerel // Chemistry - A European Journal. - 2013. - Vol. 19, № 47. - P. 15831-15835.
248. Huitorel, B. Mechanochromic luminescence and liquid crystallinity of molecular copper clusters / B. Huitorel, Q. Benito, A. Fargues, A. Garcia, T. Gacoin, J. P. Boilot, S. Perruchas, F. Camerel // Chemistry of Materials. - 2016. - Vol. 28, № 22. - P. 8190-8200.
249. Utrera-Melero, R. Combining Theory and Experiment to Get Insight into the Amorphous Phase of Luminescent Mechanochromic Copper Iodide Clusters / R. Utrera-Melero, B. Huitorel, M. Cordier, J. Y. Mevellec, F. Massuyeau, C. Latouche, C. Martineau-Corcos, S. Perruchas // Inorg. Chem. - 2020. - Vol. 59, № 18. - P. 13607-13620.
250. Benito, Q. Mechanochromic luminescence of copper iodide clusters / Q. Benito, I. Maurin, T. Cheisson, G. Nocton, A. Fargues, A. Garcia, C. Martineau, T. Gacoin, J. P. Boilot, S. Perruchas // Chemistry - A European Journal. - 2015. - Vol. 21, № 15. - P. 5892-5897.
251. Yuan, S. Two isomeric [Cu4I4] luminophores: solvothermal/mechanochemical syntheses, structures and thermochromic luminescence properties / S. Yuan, S. S. Liu, D. Sun // Cryst. Eng. Comm. - 2014. - Vol. 16, № 10. - P. 1927-1933.
252. Wu, Y. Vapor-triggered Green-to-Yellow Luminescence Conversion due to the Variation of Ligand Orientations in Tetranuclear Copper(I) Complex / Y. Wu, J. Y. Wang, L. Y. Zhang, L. J. Xu, Z. N. Chen // Inorg. Chem. - 2020. - Vol. 59, № 23. - P. 17415-17420.
253. Boden, P. Investigation of Luminescent Triplet States in Tetranuclear CuI Complexes: Thermochromism and Structural Characterization / P. Boden, P. Di Martino-Fumo, J. M. Busch, F. R. Rehak, S. Steiger, O. Fuhr, M. Nieger, D. Volz, W. Klopper, S. Brase, M. Gerhards // Chemistry - A European Journal. - 2021. -Vol. 27, № 17. - P. 5439-5452.
254. Pyykko, P. Strong closed-shell interactions in inorganic chemistry / P. Pyykko // Chem Rev. - 1997. - Vol. 97, № 3. - P. 597-636.
255. Pyykko, P. Theoretical chemistry of gold. III / P. Pyykko // Chem Soc Rev. - 2008. - Vol. 37, № 9. - P. 1967-1997.
256. Pyykko, P. Theoretical Chemistry of Gold / P. Pyykko // Angewandte Chemie International Edition. - 2004. - Vol. 43, № 34. - P. 4412-4456.
257. Herrera, R. P. Main Avenues in Gold Coordination Chemistry / R. P. Herrera, M. C. Gimeno // Chem. Rev. - 2021. - Vol. 121, № 14. - P. 8311-8363.
258. Tiekink, E. R. T. Luminescence properties of phosphinegold(I) halides and thiolates / E. R. T. Tiekink, J. G. Kang // Coord. Chem. Rev. - 2009. - Vol. 253, № 11-12.- P. 16271648.
259. Fackler, J. P. Metal-metal bond formation in the oxidative addition to dinuclear gold(I) species. Implications from dinuclear and trinuclear gold chemistry for the oxidative addition process generally / J. P. Fackler // Polyhedron. - 1997. - Vol. 16, № 1. - P. 1-17.
259. Fackler, J. P. Electronic Properties of Gold(I) Compounds Relevance to Chemical Reactions / J. P. Fackler, Z. Assefa, J. M. Forward, T. A. Grant // Met. Based Drugs. -1999. - Vol. 6, № 4-5. - P. 223-231.
260. Fackler, J. P. Characterization of the Luminescent, Homoleptic, Three-Coordinate, Water Soluble Au (I) Complex of Trisulfonated Triphenylphosphine (TPPTS) as the Cesium Salt, CS8[Au(TPPTS>]-5.25 H20 / J. P. Fackler, T. A. Grant, B. E. Hanson, R. Staples // Gold Bull. - 1999. - Vol. 32. - P. 20-23.
261. Fung, E. Y. Glowing gold rings: solvoluminescence from planar trigold(I) complexes / E. Y. Fung, M. M. Olmstead, J. C. Vickery, A. L. Balch // Coord. Chem. Rev. - 1998. - Vol. 171, № 1. - P. 151-159.
262. Yam, V. W. Molecular design of luminescent dinuclear gold (I) thiolate complexes : from fundamentals to chemosensing / V. W. Yam, C. Chan, C. Li, K. M. Wong // Coord. Chem. Rev. - 2001. - Vol. 216-217. - P. 173-194.
263. He, X. Luminescent gold(I) complexes for chemosensing / X. He, V. W. W. Yam // Coord. Chem. Rev. - 2011. - Vol. 255, № 17-18. - P. 2111-2123.
264. Yam, V. W. W. Highlights on the recent advances in gold chemistry—a photophysical perspective / V. W. W. Yam, E. C. C. Cheng // Chem. Soc. Rev. - 2008. - Vol. 37, № 9. -P. 1806-1813.
265. King, C. Luminescence and Metal-Metal Interactions in Binuclear Gold Compounds / C. King, J. Chun Wang, M. N. I. Khan, J. P. Fackler // Inorg. Chem. - 1989. - Vol. 28, № 11. - P. 2145-2149.
266. Che, C. M. Spectroscopic properties and redox chemistry of the phosphorescent excited state of [Au2(dppm)2]2+[dppm = bis(diphenylphosphino)methane] / C. M. Che, H. L. Kwong, V. W. W. Yam, K. C. Cho // J. Chem. Soc. Chem. Commun. - 1989. - № 13. - P. 885-886.
267. Leung, K. H. Resonance raman investigation of the Au(I) - Au(I) interaction of the 1[da*pa] Excited state of Au2(dcpm)2(ClO4)2 (dcpm = bis(dicyclohexylphosphine)methane) // J. Am. Chem. Soc. - 1999. - Vol. 121, № 20. - P. 4799-4803.
268. Phillips, D. L. A comparative study on metal-metal interaction in binuclear two- and three-coordinated d10-metal complexes: Spectroscopic investigation of M(I)-M(I) interaction in the1[da*pa] excited state of [M2(dcpm)2]2+(dcpm = bis(dicyclohexylphosphino)methane) (M = Au, Ag, Cu) and [M2(dmpm)3]2+ (dmpm = bis(dimethylphosphino)methane) (M = Au, Ag, Cu) complexes / D. L. Phillips, C. M. Che, H. L. King, Z. Mao, M. C. Tse // Coord. Chem. Rev. - 2005. - Vol. 249, № 13-14. - P. 1476-1490.
269. Lu, W. Organic triplet excited states of gold(I) complexes with oligo(o-or m-phenyleneethynylene) ligands: Conjunction of steady-state and time-resolved spectroscopic studies on exciton delocalization and emission pathways / W. Lu, W. M. Kwok, C. Ma, C. T. L. Chan, M. X. Zhu, C. M. Che // J. Am. Chem. Soc. - 2011. - Vol. 133, № 35. - P. 14120-14135.
270. Schmidbaur, H. Excimer and Exciplex Formation in Gold(I) Complexes Preconditioned by Aurophilic Interactions / H. Schmidbaur, H. G. Raubenheimer // Angewandte Chemie International Edition. - 2020. -Vol. 59, № 35. - P. 14748-14771.
271. Mirzadeh, N. Innovative Molecular Design Strategies in Materials Science following the Aurophilicity Concept / N. Mirzadeh, S. H. Priver, A. J. Blake, H. Schmidbaur, S. K. Bhargava // Chem Rev. - 2020. - Vol. 120, № 15. - P. 7551-7591.
272. Chen, K. Luminescent Thermochromism in a Gold(I)-Copper(I) Phosphine-Pyridine Complex / K. Chen, V. J. Catalano // Eur. J. Inorg. Chem. - 2015. - Vol. 2015, № 31. - P. 5254-5261.
273. Catalano, V. J. Copper(I)-assisted red-shifted phosphorescence in Au(I)---Cu(I) heteropolynuclear complexes / V. J. Catalano, J. M. Lopez-De-Luzuriaga, M. Monge, M. E. Olmos, D. Pascual // Dalton Transactions. - 2014. - Vol. 43, № 43. - P. 16486-16497.
274. Baranov, A. Y. Silver(I) and gold(I) complexes with tris[2-(2-pyridyl)ethyl]phosphine / A. Y. Baranov, M. I. Rakhmanova, D. G. Samsonenko, S. F. Malysheva, N. A. Belogorlova, I.Y. Bagryanskaya, V. P. Fedin, A. V. Artem'ev // Inorganica Chim Acta. - 2019. - Vol. 494. - P. 78-83.
275. Osawa, M. Near-unity thermally activated delayed fluorescence efficiency in three- and four-coordinate Au(I) complexes with diphosphine ligands / M. Osawa, M. Aino, T. Nagakura, M. Hoshino, Y. Tanaka, M. Akita // Dalton Transactions. - 2018. - Vol. 47, № 25. - P. 8229-8239.
276. Osawa, M. Phosphorescence color alteration by changing counter anions on tetrahedral gold(I) complexes; intra- and interligand n-n interactions / M. Osawa, I. Kawata, S. Igawa, A. Tsuboyama, D. Hashizume, M. Hoshino // Eur. J. Inorg. Chem. - 2009. - Vol. 4, № 25. - P. 3708-3711.
277. Osawa, M. Vapochromic and mechanochromic tetrahedral gold(I) complexes based on the 1,2-bis(diphenylphosphino)benzene ligand / M. Osawa, I. Kawata, S. Igawa, M. Hoshino, T. Fukunaga, D. Hashizume // Chemistry - A European Journal. - 2010. - Vol. 16, № 40. -P. 12114-12126.
278. Pintado-Alba, A. Effects of diphosphine structure on aurophilicity and luminescence in Au(I) complexes / A. Pintado-Alba, H. de la Riva, M. Nieuwhuyzen, D. Bautista, P. R. Raithby, H. A. Sparkes, S. J. Teat, J. M. Lopez-de-Luzuriaga, M. C. Lagunas // Dalton Trans. - 2004. - Vol. 2, № 21. - P. 3459-3467.
279. Catalano, V. J. Copper(I)-assisted red-shifted phosphorescence in Au(I)---Cu(I) heteropolynuclear complexes / V. J. Catalano, J. M. Lopez-De-Luzuriaga, M. Monge, M. E. Olmos, D. Pascual // Dalton Transactions. - 2014. - Vol. 43, № 43. - P. 16486-16497.
280. Bojan, R. V. Luminescent gold-silver complexes derived from neutral bis(perfluoroaryl) diphosphine gold(I) precursors / R. V. Bojan, R. Czerwieniec, A. Laguna, T. Lasanta, J. M. Lopez-De-Luzuriaga, M. Monge, M. E. Olmos, H. Yersin // Dalton Transactions. -2013. - Vol. 42, № 12. - P. 4267-4277.
281. Jenkins, D. E. Structural , photoluminescence, and theoretical DFT studies of gold (I) and silver (I) metallacycle dinuclear complexes of 1-methylbenzimidazolediphenyl phosphine
(MBDP) ligand / D. E. Jenkins, Z. Assefa // J. Mol. Struct. - 2017. - Vol. 1133. - P. 374383.
282. Dau, M. T. Coinage metal complexes supported by the Tri- and tetraphosphine ligands / M. T. Dau, J. R. Shakirova, A. J. Karttunen, E. V. Grachova, S. P. Tunik, A. S. Melnikov, T. A. Pakkanen, I. O. Koshevoy // Inorg. Chem. - 2014. - Vol. 53, № 9. - P. 4705-4715.
283. Sarcher, C. Bi- and tetrametallic complexes of the noble metals with PNP-ligands / C. Sarcher, S. Lebedkin, M.M. Kappes, O. Fuhr, P.W. Roesky // J. Organomet. Chem. - 2014.
- Vol. 751. - P. 343-350.
284. Nikolaeva, Y. A. The first representatives of tetranuclear gold(I) complexes of P,N-containing cyclophanes / Y. A. Nikolaeva, A. S. Balueva, A. A. Khafizov, I. D. Strelnik, T. P. Gerasimova, S. A. Katsyuba, I. A. Litvinov, E. I. Musina, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // Dalton Transactions. - 2018. - Vol. 47, № 23. - P. 7715-7720.
285. Strelnik, I. D. A stimuli-responsive Au(I) complex based on an aminomethylphosphine template: synthesis, crystalline phases and luminescence properties / I. D. Strelnik, V. V. Gurzhiy, V. V. Sizov, E. I. Musina, A. A. Karasik, S. P. Tunik, E. V. Grachova // Cryst. Eng. Comm. - 2016. - Vol. 18, № 39. - P. 7629-7635.
286. Strelnik, I. D. New classification of cyclic P2N2-ligands predicting bridging and chelate coordination / I. D. Strelnik, T. P. Gerasimova, K. A. Karasik, I. A. Litvinov, I. R. Dayanova, K. D. Ahmadgaleev, A. V. Kurenkov, E. I. Musina, A. A. Karasik // Inorg. Chem. Commun. - 2025. - Vol. 172. - P. 113638.
287. Faizullin, B. A. ROS-producing nanomaterial engineered from Cu(I) complexes with P2N2-ligands for cancer cells treating / B. A. Faizullin, I. R. Dayanova, A. V. Kurenkov, A. T. Gubaidullin, A. F. Saifina, I. R. Nizameev, K. V. Kholin, M. N. Khrizanforov, A. R. Sirazieva, I. A. Litvinov, A. D. Voloshina, A. P. Lyubina, G. V. Sibgatullina, D. V. Samigullin, E. I. Musina, I. D. Strelnik, A. A. Karasik, A. R. Mustafina// Discover Nano.
- 2023. - Vol. 18. - P. 133.
288. Strelnik, I. D. The Assembly of Unique Hexanuclear Copper(I) Complexes with Effective White Luminescence: research-article / I. D. Strelnik, I. R. Dayanova, I. E. Kolesnikov, R. R. Fayzullin, I. A. Litvinov, A. I. Samigullina, T. P. Gerasimova, S. A. Katsyuba, E. I. Musina, A. A. Karasik // Inorg. Chem. -2019. - Vol. 58, № 2. - P. 1048-1057.
289. Strelnik, I. D. Deep-Blue Emissive Copper(I) Complexes Based on P-Thiophenylethyl-Substituted Cyclic Bisphosphines Displaying Photoinduced Structural Transformations of
the Excited States / I. D. Strelnik, I. Dayanova, T. P. Gerasimova, S. A. Katsyuba, I. E. Kolesnikov, A. Kalinichev, A. Shmelev, D. R. Islamov, P. Lonnecke, E. Hey-Hawkins, E. I. Musina, A. A. Karasik // Inorg. Chem. - 2022. - Vol. 61, № 42. - P. 16596-16606.
290. Dayanova, I. R. Thermal rearrangement of bis(hydroxymethyl)phosphines as a way to P-chiral phosphine oxides / I. R. Dayanova, A. V. Kurenkov, K. D. Akhmadgaleev, K. R. Trigulova, D. R. Islamov, O. E. Naumova, I. D. Strelnik, E. I. Musina, A. A. Karasik // Mendeleev Communications. - 2022. - Vol. 32, № 5. - P. 622-623.
291. Frank, A. W. Rearrangement of Tetrakis(Hydroxymethyl)-Phosphonium Chloride Upon Acid Hydrolysis / A. W. Frank // Phosphorous and Sulfur and the Related Elements. - 1978.
- Vol. 5, № 2. - P. 197-199.
292. Swor, C. D. Reactions of coordinated hydroxymethylphosphines with NH-functional amines: The phosphorus lone pair is crucial for the phosphorus Mannich reaction / C. D. Swor, K. R. Hanson, L. N. Zakharov, D. R. Tyler // Dalton Transactions. - 2011. - Vol. 40, № 34. - P. 8604-8610.
293. Strelnik, I. Novel functionalized 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes / I. Strelnik, I. Dayanova, E. Musina, A. Karasik, O. Sinyashin // Phosphorus Sulfur Silicon Relat Elem.
- 2016. - Vol. 191, № 11-12. - P. 1515 - 1517.
294. Strelnik, I. Luminescent copper(I) and gold(I) complexes of 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes / I. Strelnik, E. Musina, E. Grachova, A. Karasik, O. Sinyashin // Phosphorus Sulfur Silicon Relat Elem. - 2016. - Vol. 191, № 11-12. - P. 1518 - 1519.
295. Dayanova, I. Synthesis of palladium (II) complexes of N-p-iodophenyl substituted 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes / I. Dayanova, R. Khabibullin, I. Strelnik, E. Musina, A. Karasik, O. Sinyashin // Phosphorus Sulfur Silicon Relat Elem. - 2019. - Vol. 194, № 4-6.
- P. 515 - 516.
296. Elistratova, J. Reversible temperature-responsible emission in solutions within 293-333 K produced by dissociative behavior of multinuclear Cu(I) complexes with aminomethylphosphines / J. Elistratova, B. Faizullin, I. Dayanova, I. Strelnik, A. Strelnik, T. Gerasimova, R. Fayzullin, V. Babaev, M. Khrizanforov, Y. Budnikova, E. Musina, S. Katsyuba, A. Karasik, A. Mustafina, O. Sinyashin // Inorganica Chim Acta. - 2019. Vol. 498. - P. 119125.
297. Karasik, A. A. Luminescent complexes on a scaffold of P2N2 -ligands: Design of materials for analytical and biomedical applications / A. A. Karasik, E. I. Musina, I. D. Strelnik, I.
R. Dayanova, J. G. Elistratova // Pure and Applied Chemistry. - 2019. - Vol. 91, № 5. - P. 839 - 849.
298. Karasik, A. A. Cyclic aminomethylphosphines as ligands. Rational design and unpredicted findings / A. A. Karasik, E. I. Musina, A. S. Balueva, I. D. Strelnik, O. G. Sinyashin // Pure and Applied Chemistry. - 2017. -Vol. 89, № 3. - P. 293-309.
299. Dayanova, I. R. Aurophilic Interactions of Dimeric Bisphosphine Gold(I) Complexes Pre-Organized by the Structure of the 1,5-Diaza-3,7-Diphosphacyclooctanes / I. R. Dayanova, A. I. Fayezova, I. D. Strelnik, I. A. Litvinov, D. R. Islamov, I. E. Kolesnikov, T. P. Gerasimova, E. I. Musina, A. A. Karasik // Inorganics. - 2022. - Vol. 10, № 12. - P. 1-12.
300. Karasik, A. A. Cyclic Phosphino Amino Pyridines — Novel Instrument for Construction of Catalysts and Luminescent Materials / A.A. Karasik, E. I. Musina, I. D. Strelnik, A.S. Balueva, Y. H. Budnikova, O. G. Sinyashin, A. Strelnik, Y. H. Budnikova, O. G. Sinyashin // Phosphorus, Sulfur, and Silicon. - 2015. - Vol. 190, № 5-6. - P. 729-732.
301. Strelnik, I. D. Pyridyl Containing 1,5-Diaza-3,7-diphosphacyclooctanes as Bridging Ligands for Dinuclear Copper(I) Complexes / I. D. Strelnik, E. I. Musina, S. N. Ignatieva, A. S. Balueva, T. P. Gerasimova, S. A. Katsyuba, D. B. Krivolapov, A. B. Dobrynin, C. Bannwarth, S. Grimme, I. E. Kolesnikov, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // Z. Anorg. Allg. Chem. - 2017. - Vol. 643, № 14. - P. 895-902.
302. Strelnik, I. D. Unpredicted concurrency between P,P-chelate and P,P-bridge coordination modes of 1,5-diR-3,7-di(pyridine-2-yl)-1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctane ligands in copper(I) complexes / I. D. Strelnik, I. R. Dayanova, D. B. Krivolapov, I. A. Litvinov, E. I. Musina, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // Polyhedron. - 2018. - Vol. 139. - P. 1-6.
303. Даянова, И. Р. Люминесцентные, низкотоксичные, Р,Р-бисхелатные комплексы меди (I) с N-алклзамещенными 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами / И. Р. Даянова, З. Р. Сабирова, А. П. Любина, А. Д. Волошина, А. Г. Шмелев, Э. И. Мусина, И. Д. Стрельник, А. А. Карасик // Изв. Акад. Наук. Сер. Хим. - 2024. - Т. 73, № 6. - С. 18111817.
304. Karasik, A. A. Luminescent complexes on a scaffold of P2N2-ligands: design of materials for analytical and biomedical applications / A. A. Karasik, E. I. Musina, I. D. Strelnik, I. R. Dayanova, J. G. Elistratova, A. R. Mustafina, O. G. Sinyashin // Pure and Applied Chemistry. - 2019. - Vol. 91, № 5. - P. 839-849.
305. Faizullin, B. A. Luminescent Water-Dispersible Nanoparticles Engineered from Copper(I) Halide Cluster Core and P,N-Ligand with an Optimal Balance between Stability and ROS Generation / B. A. Faizullin, J. G. Elistratova, I. D. Strelnik, K. D. Akhmadgaleev, A. T. Gubaidullin, K. V. Kholin, I. R. Nizameev, V. M. Babaev, S. K. Amerhanova, A. D. Voloshina, T. P. Gerasimova, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin, A. R. Mustafina // Inorganics. - 2023. - Vol. 11, № 4. - P. 141.
306. Elistratova, J. Novel water soluble cationic Au(I) complexes with cyclic PNNP ligand as building blocks for heterometallic supramolecular assemblies with anionic hexarhenium cluster units / J. Elistratova, I. Strelnik, K. Brylev, M. A. Shestopalov, T. Gerasimova, V. Babaev, K. Kholin, A. Dobrynin, E. Musina, S. Katsyuba, A. Mustafina, A. Karasik, O. Sinyashin // J. Lumin. - 2018. - Vol. 196. - P. 485-491.
307. Dayanova, I. R. Assembly of Heterometallic AuICu2bCores on the Scaffold of NPPN-Bridging Cyclic Bisphosphine / I. R. Dayanova, A. V. Shamsieva, I. D. Strelnik, T. P. Gerasimova, I. E. Kolesnikov, R. R. Fayzullin, D. R. Islamov, A. F. Saifina, E. I. Musina, E. Hey-Hawkins, A. A. Karasik // Inorg. Chem. - 2021. - Vol. 60, № 7. - P. 5402-5411.
308. Faizullin, B. A. Structure impact on photodynamic therapy and cellular contrasting functions of colloids constructed from dimeric Au(I) complex and hexamolybdenum clusters / B. A. Faizullin, I. D. Strelnik, I. R. Dayanova, T. P. Gerasimova, K. V. Kholin, I. R. Nizameev, A. D. Voloshina, A. T. Gubaidullin, S. V. Fedosimova, M. A. Mikhailov, M. N. Sokolov, G. V. Sibgatullina, D. V. Samigullin, K. A. Petrov, A. A. Karasik, A. R. Mustafina // Materials Science and Engineering C. - 2021. - Vol. 128. - P. 112355.
309. Shamsutdinova, N. A. "Host-guest" binding of a luminescent dinuclear Au(I) complex based on cyclic diphosphine with organic substrates as a reason for luminescence tuneability / N. A. Shamsutdinova, I. D. Strelnik, E. I. Musina, T. P. Gerasimova, S. A. Katsyuba, V. M. Babaev, D. B. Krivolapov, I. A. Litvinov, A. R. Mustafina, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // New Journal of Chemistry. - 2016. - Vol. 40, № 11. - P. 9853-9861.
310. Strelnik, I. D. Linkage of the Dinuclear Gold(I) Complex Luminescence and Origin of Endocyclic Amino Group of Cyclic P2N2-Bridging Ligands / I. D. Strelnik, I. R. Dayanova, B. A. Faizullin, A. R. Mustafina, T. P. Gerasimova, I. E. Kolesnikov, D. R. Islamov, I. A. Litvinov, A. D. Voloshina, A. S. Sapunova, A. T. Gubaidullin, E. I. Musina, A. A. Karasik // Inorg. Chem. - 2023. - Vol. 62, № 48. - P. 19474-19487.
311. Strelnik, I. D. Rearrangement of two 8-membered 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctane rings into 16-membered P4N4 ligand on the gold(i) template / I. D. Strelnik, I. R. Dayanova, T. M. Poryvaev, T. P. Gerasimova, I. A. Litvinov, S. A. Katsyuba, E. I. Musina, A. A. Karasik, O. G. Sinyashin // Mendeleev Communications. - 2020. - Vol. 30, № 1. - P. 4042.
312. Lin, I. J. B. New Aspect on Di-^-[bis(diphenylphosphino)methane]dichlorotrigold(I) Chloride, Including Its Crystal and Molecular Structure / I. J. B. Lin, J. M. Hwang, D. F. Feng, M. C. Cheng, Y. Wang // Inorg. Chem. - 1994. - Vol. 33, № 16. - P. 3467-3472.
313. Dau, T. M. Tetragold(I) Complexes: Solution Isomerization and Tunable Solid-State Luminescence / T. M. Dau, Y.-A. Chen, A. J. Karttunen, E. V. Grachova, S. P. Tunik, K.-T. Lin, W.-Y. Hung, P.-T. Chou, T. A. Pakkanen, I. O. Koshevoy // Inorg. Chem. - 2014. - Vol. 53, № 24. - P. 12720-12731.
314. Alvarez, S. A cartography of the van der Waals territories / S. Alvarez // Dalton Transactions. - 2013. - Vol. 42, № 24. - P. 8617.
315. Dayanova, I.R. Synthesis, Structure, and Aggregation-Caused Quenching (ACQ) of Luminescence in Dinuclear Gold(I) Chloride Complexes with N-(2-Anthracenyl)-Substituted Cyclic P2N2-ligands / I.R. Dayanova, A.V. Kurenkov, E.M. Shibetskaya, A.G. Shmelev, B.A. Faizullin, A.M. Saitova, T.P. Gerasimova, I.A. Litvinov, E.I. Musina, I.D. Strelnik, A.A. Karasik, O.G. Sinyashin // Inorg. Chem. Comm. - 2025. - Vol. 182 - P. 115543.
316. Strelnik, I. D. Binuclear Gold(I) Phosphine Alkynyl Complexes Templated on a Flexible Cyclic Phosphine Ligand: Synthesis and Some Features of Solid-State Luminescence: research-article / I. D. Strelnik, V. V. Sizov, V. V. Gurzhiy, A. S. Melnikov, I. E. Kolesnikov, E. I. Musina, A. A. Karasik, E. V. Grachova // Inorg. Chem. - 2020. - Vol. 59, № 1. - P. 244-253.
317. Iwamura, M. Ultrafast Excited-State Dynamics of Copper(I) Complexes / M. Iwamura, S. Takeuchi, T. Tahara // Acc Chem Res. - 2015. - Vol. 48, № 3. - P. 782-791.
318. Iwamura, M. Real-time observation of the photoinduced structural change of bis(2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline)copper(I) by femtosecond fluorescence spectroscopy: A realistic potential curve of the Jahn-Teller distortion / M. Iwamura, S. Takeuchi, T. Tahara // J. Am. Chem. Soc. - 2007. - Vol. 129, № 16. - P. 5248-5256.
319. Iwamura, M. Coherent nuclear dynamics in ultrafast photoinduced structural change of Bis(diimine)copper(I) complex / M. Iwamura, H. Watanabe, K. Ishii, S. Takeuchi, T. Tahara // J. Am. Chem. Soc. - 2011. - Vol. 133, № 20. - P. 7728-7736.
320. Kolesnikov, I. E. Efficient ratiometric luminescence thermometers based on dual fluorescence and phosphorescence emission in Cu(I)-P2N2 complexes / I. E. Kolesnikov, I. D. Strelnik, A. A. Kalinichev, I. R. Dayanova, T. P. Gerasimova, L. V. Frantsuzova, A. A. Karasik // J. Lumin. - 2025. - Vol. 286. - P. 121422.
321. Schäfer, A. COSMO Implementation in TURBOMOLE: Extension of an efficient quantum chemical code towards liquid systems / A. Schäfer, A. Klamt, D. Sattel, J. C. W. Lohrenz,
F. Eckert // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2000. - Vol. 2, № 10. - P. 2187-2193.
322. Karasik, A. A. Luminescent complexes of 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes with coinage metals / A. A. Karasik, I. D. Strelnik, E. I. Musina, I. R. Dayanova, J. G. Elistratova, A. R. Mustafina, O. G. Sinyashin // Phosphorus Sulfur Silicon Relat Elem. -2019. - Vol. 194, № 4-6. - P. 410-414.
323. Elistratova, J. Impact of oppositely charged shell and cores on interaction of core-shell colloids with differently charged proteins as a route for tuning of the colloids cytotoxicity / J. Elistratova, B. Faizullin, I. Strelnik, T. Gerasimova, R. Khairullin, A. Sapunova, A. Voloshina, T. Mukhametzyanov, E. Musina, A. Karasik, A. Mustafina // Colloids Surf B Biointerfaces. - 2020. - Vol. 196. - P. 111306.
324. Elistratova, J. Synthesis of Au(I) complex-based aqueous colloids for sensing of biothiols / J. Elistratova, B. Faizullin, N. Shamsutdinova, A. Gubaidullin, I. Strelnik, V. Babaev, K. Kholin, I. Nizameev, E. Musina, R. Khairullin, A. Karasik, A. Mustafina // Inorganica Chim Acta. - 2019. -Vol. 485. - P. 26-32.
325. Faizullin, B. A. ^H-Driven Intracellular Nano-to-Molecular Disassembly of Heterometallic [Au2L2]{Re6Q8} Colloids (L = PNNP Ligand; Q = S2- or Se2-) / B. Faizullin, I. Dayanova, I. Strelnik, K. Kholin, I. Nizameev, A. Gubaidullin, A. Voloshina, T. Gerasimova, I. Kashnik, K. Brylev, G. Sibgatullina, D. Samigullin, K. Petrov, E. Musina, A. Karasik, A. Mustafina// Nanomaterials. - 2022. - Vol. 12, № 18. - P. 1-16.
326. Sheldrick, G. M. SHELXT - Integrated space-group and crystal-structure determination /
G. M. Sheldrick // Acta Crystallogr A Found Adv. - 2015. - Vol. 71, № 1. - P. 3-8.
327. Sheldrick, G. M. Crystal structure refinement with SHELXL / G. M. Sheldrick // Acta Crystallogr C Struct Chem. - 2015. - Vol. 71, № 1. - P. 3-8.
328. Redmore, D. Phosphorus Derivatives of Nitrogen Heterocycles. 2. Pyridinephosphonic Acid Derivatives / D. Redmore // J. Org. Chem. - 1970. - Vol. 35, № 12. - P. 4114-4117.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.