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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Ott, Jonas C. [VerfasserIn]   i
 Suturina, Elizaveta A. [VerfasserIn]   i
 Kuprov, Ilya [VerfasserIn]   i
 Nehrkorn, Joscha [VerfasserIn]   i
 Schnegg, Alexander [VerfasserIn]   i
 Enders, Markus [VerfasserIn]   i
 Gade, Lutz H. [VerfasserIn]   i
Titel:Observability of paramagnetic NMR signals at over 10 000 ppm chemical shifts
Titelzusatz:dedicated to Prof. Frank H. Köhler on the occasion of his 80th birthday
Gefeierte Person:Köhler, Frank H. [GefeierteR]   i
Verf.angabe:Jonas C. Ott, Elizaveta A. Suturina, Ilya Kuprov, Joscha Nehrkorn, Alexander Schnegg, Markus Enders, and Lutz H. Gade
E-Jahr:2021
Jahr:05 August 2021
Umfang:9 S.
Fussnoten:Gesehen am 15.12.2022
Titel Quelle:Enthalten in: Angewandte Chemie
Ort Quelle:Weinheim : Wiley-VCH, 1887
Jahr Quelle:2021
Band/Heft Quelle:133(2021), 42, Seite 23038-23046
ISSN Quelle:1521-3757
Abstract:We report an experimental observation of 31P NMR resonances shifted by over 10 000 ppm (meaning percent range, and a new record for solutions), and similar 1H chemical shifts, in an intermediate-spin square planar ferrous complex [tBu(PNP)Fe-H], where PNP is a carbazole-based pincer ligand. Using a combination of electronic structure theory, nuclear magnetic resonance, magnetometry, and terahertz electron paramagnetic resonance, the influence of magnetic anisotropy and zero-field splitting on the paramagnetic shift and relaxation enhancement is investigated. Detailed spin dynamics simulations indicate that, even with relatively slow electron spin relaxation (T1 ≈10−11 s), it remains possible to observe NMR signals of directly metal-bonded atoms because pronounced rhombicity in the electron zero-field splitting reduces nuclear paramagnetic relaxation enhancement.
DOI:doi:10.1002/ange.202107944
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Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1002/ange.202107944
 Volltext: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ange.202107944
 DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202107944
Datenträger:Online-Ressource
Dokumenttyp:Festschrift
Sprache:eng
Sach-SW:iron
 paramagnetic NMR
 relaxation
 THz-EPR
 zero-field splitting
K10plus-PPN:1827184558
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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