Collect. Czech. Chem. Commun.
2008, 73, 1231-1244
https://doi.org/10.1135/cccc20081231
Are Octahedral Ruthenium(II/III) and Osmium(II/III) Complexes Always Low-Spin?
Martin Srnec, Jakub Chalupský and Lubomír Rulíšek*
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Gilead Sciences & IOCB Research Center, Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic
References
1. S., Bruice T. C.: Inorg. Chem. 1992, 31, 4843.
<https://doi.org/10.1021/ic00049a023>
2. L.-C., Shi S., Li J., Liao S.-Y., Zheng K.-C., Ji L.-N.: Dalton Trans. 2008, 291.
<https://doi.org/10.1039/b710546k>
3. B., Kirsch-De Mesmaeker A.: Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 1627.
<https://doi.org/10.1016/j.ccr.2005.11.011>
4. L.-C., Li J., Shen Y., Zheng K.-C., Ji L.-N.: J. Phys. Chem. A 2007, 111, 273.
<https://doi.org/10.1021/jp064189y>
5. M. T., Koper M. T. M.: Phys. Chem. Chem. Phys. 2008, 10, 1023.
<https://doi.org/10.1039/b714727a>
6. A., Arias M., Leiva A. M., Loeb B., Meyer G. J.: Inorg. Chem. 2006, 45, 5721.
<https://doi.org/10.1021/ic060427s>
7. A., Clark C. C., Srinivasan R., Freundlich R. E., Sarjeant A. A. N., Meyer G. J.: Inorg. Chem. 2006, 45, 362.
<https://doi.org/10.1021/ic051467j>
8. J., Sprik M.: J. Phys. Chem. B 2005, 109, 6793.
<https://doi.org/10.1021/jp0455879>
9. M., Tamm T.: J. Phys. Chem. A 2003, 107, 9997.
<https://doi.org/10.1021/jp0362741>
10. M.-H., Friesner R. A.: J. Phys. Chem. A 2002, 106, 7407.
<https://doi.org/10.1021/jp025853n>
11. J., Roos G., Jaque P., De Proft F., Geerlings P.: Chem. Eur. J. 2007, 13, 9331.
<https://doi.org/10.1002/chem.200700547>
12. M., Hocek M., Havran L., Fojta M., Votruba I., Klepetářová B., Pohl R., Rulíšek L., Zendlová L., Hobza P., Shih I., Mabery E., Mackman R.: Eur. J. Inorg. Chem. 2007, 1752.
<https://doi.org/10.1002/ejic.200700030>
13. P., Vrábel M., Pohl R., Pivoňková H., Havran L., Hocek M., Fojta M.: Chem. Eur. J. 2007, 13, 9527.
<https://doi.org/10.1002/chem.200701249>
14. M., Chalupský J., Zendlová L., Hocek M., Havran L., Fojta M., Kývala M., Rulíšek L.: J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 10947.
<https://doi.org/10.1021/ja800616s>
15. V. N., Makarova E. A., Grosland J. O., Hadt R. G., Koposov A. Y.: Inorg. Chem. 2007, 46, 9591.
<https://doi.org/10.1021/ic700558v>
16. M. D.: Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 3128.
<https://doi.org/10.1016/j.ccr.2006.02.012>
17. Y., Ohkoshi S.-I., Arai K.-I., Tozawa M., Hashimoto K.: J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 14590.
<https://doi.org/10.1021/ja030375v>
18. R., Bär M., Häser M., Horn H., Kölmel C.: Chem. Phys. Lett. 1989, 162, 165.
<https://doi.org/10.1016/0009-2614(89)85118-8>
19. J. P., Burke K., Ernzerhof M.: Phys. Rev. Lett. 1996, 77, 3865.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865>
20a. A. D.: Phys. Rev. A 1988, 38, 3098.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.38.3098>
20b. C. T., Yang W. T., Parr R. G.: Phys. Rev. B 1988, 37, 785.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.37.785>
20c. A. D.: J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648.
<https://doi.org/10.1063/1.464913>
20d. P. J., Devlin F. J., Chabalowski C. F., Frisch M. J.: J. Phys. Chem. 1994, 98, 11623.
<https://doi.org/10.1021/j100096a001>
21. K., Treutler O., Öhm H., Häser M., Ahlrichs R.: Chem. Phys. Lett. 1995, 240, 283.
<https://doi.org/10.1016/0009-2614(95)00621-A>
22. K., Weigen F., Treutler O., Ahlrichs R.: Theor. Chim. Acta 1997, 97, 119.
<https://doi.org/10.1007/s002140050244>
23a. A., Horn H., Ahlrichs R.: J. Chem. Phys. 1992, 97, 2571.
<https://doi.org/10.1063/1.463096>
23b. F., Ahlrichs R.: Phys. Chem. Chem. Phys. 2005, 7, 3297.
<https://doi.org/10.1039/b508541a>
24. A., Schuurmann G.: J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1993, 799.
<https://doi.org/10.1039/p29930000799>
25. A., Klamt A., Sattel D., Lohrenz J. C. W., Eckert F.: Phys. Chem. Chem. Phys. 2000, 2, 2187.
<https://doi.org/10.1039/b000184h>
26. E., Gross E. K. U.: Phys. Rev. Lett. 1984, 52, 997.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.52.997>
27. E. K. U., Kohn W.: Adv. Quantum Chem. 1990, 21, 255.
<https://doi.org/10.1016/S0065-3276(08)60600-0>
28. Casida M. E. in: Recent Advances in Density Functional Methods (D. P. Chong, Ed.), Vol. 1. World Scientific, Singapore 1995.
29. E. K. U., Dobson J. F., Petersilka M.: Top. Curr. Chem. 1996, 181, 81.
<https://doi.org/10.1007/BFb0016643>
30. F., Ahlrichs R., Wachsmann C., Weber E., Sobanski A., Vögtle F., Grimme S.: J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 1717.
<https://doi.org/10.1021/ja991960s>
31. R. J., Peyerimhoff S. D.: Theor. Chim. Acta 1974, 35, 33.
<https://doi.org/10.1007/BF02394557>
32. R. J., Peyerimhoff S. D.: Theor. Chim. Acta 1975, 39, 217.
<https://doi.org/10.1007/BF00555301>
33. Buenker R. J., Krebs S. in: Recent Advances in Multireference Methods (K. Hirao, Ed.), p. 1. World Scientific, Singapore 1999.
34. F.: J. Chem. Phys. 2003, 119, 9428.
<https://doi.org/10.1063/1.1615956>
35. Neese F.: ORCA. An ab initio, Density Functional, and Semiempirical Program Package. University of Bonn, Bonn 2007.
36a. A., Horn H., Ahlrichs R.: J. Chem. Phys. 1992, 97, 2571.
<https://doi.org/10.1063/1.463096>
36b. F., Ahlrichs R.: Phys. Chem. Chem. Phys. 2005, 7, 3297.
<https://doi.org/10.1039/b508541a>
37. B. A., Marian C. M., Wahlgren U., Gropen O.: Chem. Phys. Lett. 1996, 251, 365.
<https://doi.org/10.1016/0009-2614(96)00119-4>
38. M., Kroll N. M.: Ann. Phys. (N. Y.) 1974, 82, 89.
<https://doi.org/10.1016/0003-4916(74)90333-9>
39. B. A.: Phys. Rev. A 1986, 33, 3742.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.3742>
40. G., Hess B. A.: Phys. Rev. A 1989, 39, 6016.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.39.6016>
41. I., Nagakura S.: Bull. Chem. Soc. Jpn. 1971, 44, 2312.
<https://doi.org/10.1246/bcsj.44.2312>
42. Cotton F. A., Wilkinson G.: Advanced Inorganic Chemistry, 4th ed. Wiley, New York 1980.
43. F., Malmqvist P.-A., Pedersen T. B., Ghosh A., Roos B. O.: J. Chem. Theory Comput. 2008, 4, 694.
<https://doi.org/10.1021/ct700263h>
44. P., Marenich A. V., Cramer C. J., Truhlar D. G.: J. Phys. Chem. C 2007, 111, 5783.
<https://doi.org/10.1021/jp066765w>

