Zeitschriftenartikel zum Thema „Complexe homochiral“
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Ma, Ting-Ting, Xiao-Peng Sun, Zi-Shuo Yao und Jun Tao. „Homochiral versus racemic polymorphs of spin-crossover iron(ii) complexes with reversible LIESST effect“. Inorganic Chemistry Frontiers 7, Nr. 5 (2020): 1196–204. http://dx.doi.org/10.1039/c9qi01590f.
Der volle Inhalt der QuelleRoithová, Jana. „Diastereoisomeric proton-bound complexes of 1,5-diaza-cis-decalin in the gas phase“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 74, Nr. 2 (2009): 243–54. http://dx.doi.org/10.1135/cccc2008185.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yu-Ling, Jia-Zhen Ge, Zhong-Xia Wang und Ren-Gen Xiong. „Metal–organic ferroelectric complexes: enantiomer directional induction achieved above-room-temperature homochiral molecular ferroelectrics“. Inorganic Chemistry Frontiers 7, Nr. 1 (2020): 128–33. http://dx.doi.org/10.1039/c9qi01197h.
Der volle Inhalt der QuelleHoward, Philip W., G. Richard Stephenson und Stephen C. Taylor. „Convenient access to homochiral tricarbonyliron complexes“. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, Nr. 24 (1988): 1603. http://dx.doi.org/10.1039/c39880001603.
Der volle Inhalt der QuelleSapotta, Meike, Peter Spenst, Chantu R. Saha-Möller und Frank Würthner. „Guest-mediated chirality transfer in the host–guest complexes of an atropisomeric perylene bisimide cyclophane host“. Organic Chemistry Frontiers 6, Nr. 7 (2019): 892–99. http://dx.doi.org/10.1039/c9qo00172g.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Wan-Qing, Yin-Shan Meng, Chun-Hua Liu, Yao Pan, Tao Liu und Yuan-Yuan Zhu. „Spin crossover and structural phase transition in homochiral and heterochiral Fe[(pybox)2]2+ complexes“. Dalton Transactions 48, Nr. 19 (2019): 6323–27. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt04893b.
Der volle Inhalt der QuelleMíšek, Jiří, Miloš Tichý, Irena G. Stará, Ivo Starý und Detlef Schröder. „Preferential formation of homochiral silver(I) complexes upon coordination of two aza[6]helicene ligands to Ag+ ions“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 74, Nr. 2 (2009): 323–33. http://dx.doi.org/10.1135/cccc2008184.
Der volle Inhalt der QuelleKataeva, Olga, Kirill Metlushka, Kamil Ivshin, Zilya Yamaleeva, Ruzal Zinnatullin, Kristina Nikitina, Elena Badeeva et al. „Supramolecular chirality in the crystals of mononuclear and polymeric cobalt(ii) complexes with enantiopure and racemic N-thiophosphorylated thioureas“. CrystEngComm 23, Nr. 10 (2021): 2081–90. http://dx.doi.org/10.1039/d0ce01871f.
Der volle Inhalt der QuelleJiao, Luyang, Mengying Du, Yameng Hou, Yuan Ma und Xianglei Kong. „Homochiral or Heterochiral: A Systematic Study of Threonine Clusters Using a FT ICR Mass Spectrometer“. Symmetry 14, Nr. 1 (06.01.2022): 86. http://dx.doi.org/10.3390/sym14010086.
Der volle Inhalt der QuelleFowler, Jonathan M., Flora L. Thorp-Greenwood, Stuart L. Warriner, Charlotte E. Willans und Michaele J. Hardie. „M12L8 metallo-supramolecular cube with cyclotriguaiacylene-type ligand: spontaneous resolution of cube and its constituent host ligand“. Chemical Communications 52, Nr. 56 (2016): 8699–702. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc04130b.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Min, Zhong-Li Xu, Ting-Ting Wang, Song-Song Bao, Ze-Hua Zheng, Zai-Chao Zhang und Li-Min Zheng. „Homochiral mononuclear Dy-Schiff base complexes showing field-induced double magnetic relaxation processes“. Dalton Transactions 45, Nr. 2 (2016): 690–95. http://dx.doi.org/10.1039/c5dt03800f.
Der volle Inhalt der QuelleHorie, Miki, Naoki Ousaka, Daisuke Taura und Eiji Yashima. „Chiral tether-mediated stabilization and helix-sense control of complementary metallo-double helices“. Chemical Science 6, Nr. 1 (2015): 714–23. http://dx.doi.org/10.1039/c4sc02275k.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía-Rubiño, M. E., M. C. Núñez-Carretero, D. Choquesillo-Lazarte, J. M. García-Ruiz, Yolanda Madrid und J. M. Campos. „Stereospecific alkylation of substituted adenines by the Mitsunobu coupling reaction under microwave-assisted conditions“. RSC Adv. 4, Nr. 43 (2014): 22425–33. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra01968g.
Der volle Inhalt der QuelleBagi, Péter, Réka Herbay, Gábor Györke, Péter Pongrácz, László Kollár, István Timári, László Drahos und György Keglevich. „Preparation of Palladium(II) Complexes of 1-substituted-3-phospholene Ligands and their Evaluation as Catalysts in Hydroalkoxycarbonylation“. Current Organic Chemistry 23, Nr. 25 (14.01.2020): 2873–79. http://dx.doi.org/10.2174/1385272823666191204151311.
Der volle Inhalt der QuelleLincoln, Per, und Bengt Nordén. „Binding of dimeric homochiral ruthenium complexes to DNA“. Journal of Inorganic Biochemistry 59, Nr. 2-3 (August 1995): 156. http://dx.doi.org/10.1016/0162-0134(95)97264-q.
Der volle Inhalt der QuelleWeller, Michael G. „The Mystery of Homochirality on Earth“. Life 14, Nr. 3 (06.03.2024): 341. http://dx.doi.org/10.3390/life14030341.
Der volle Inhalt der QuelleBreu, Josef, und Andrea Zwicknagel. „Chirale Erkennung bei Tris(diimin)-Metallkomplexen, 10. Vergleich der intermolekularen Wechselwirkungs- und Packungsmuster in der Reihe [Cr(bpy)3]n+(PF6)n (n = 0 – 3) / Chiral Recognition among Tris(diimine)-metal Complexes, 10. Comparison of Intermolecular Interactions and Packing Patterns in the Series [Cr(bpy)3]n+(PF6)n (n = 0–3)“. Zeitschrift für Naturforschung B 59, Nr. 9 (01.09.2004): 1015–25. http://dx.doi.org/10.1515/znb-2004-0911.
Der volle Inhalt der QuelleKataeva, Olga, Kirill Metlushka, Zilya Yamaleeva, Kamil Ivshin, Ruzal Zinnatullin, Kristina Nikitina, Dilyara Sadkova, Elena Badeeva, Oleg Sinyashin und Vladimir Alfonsov. „Chirality Control in Crystalline Ni(II) Complexes of Thiophosphorylated Thioureas“. Crystals 9, Nr. 12 (20.11.2019): 606. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9120606.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Navnita, Sadhika Khullar und Sanjay K. Mandal. „Controlling the self-assembly of homochiral coordination architectures of CuII by substitution in amino acid based ligands: synthesis, crystal structures and physicochemical properties“. Dalton Transactions 44, Nr. 12 (2015): 5672–87. http://dx.doi.org/10.1039/c4dt03643c.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Cai-Ming, Xiang Hao und Xi-Li Li. „Assembly of Homochiral Magneto-Optical Dy6 Triangular Clusters by Fixing Carbon Dioxide in the Air“. Molecules 29, Nr. 14 (19.07.2024): 3402. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29143402.
Der volle Inhalt der QuelleNugent, William A., und Richard L. Harlow. „Early Transition Metal Alkoxide Complexes Bearing Homochiral Trialkanolamine Ligands“. Journal of the American Chemical Society 116, Nr. 14 (Juli 1994): 6142–48. http://dx.doi.org/10.1021/ja00093a011.
Der volle Inhalt der QuelleFraschetti, Caterina, Marco Pierini, Claudio Villani, Francesco Gasparrini, Antonello Filippi und Maurizio Speranza. „Gas-phase structure and relative stability of proton-bound homo- and heterochiral clusters of tetra-amide macrocycles with amines“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 74, Nr. 2 (2009): 275–97. http://dx.doi.org/10.1135/cccc2008155.
Der volle Inhalt der QuelleMalinkina, O. N., und A. B. Shipovskaya. „Energy of Salt Formation and Supramolecular Ordering of Chitosan L- and D-Ascorbates“. Высокомолекулярные соединения А 65, Nr. 5 (01.09.2023): 351–61. http://dx.doi.org/10.31857/s2308112023600059.
Der volle Inhalt der QuelleBrewer, Greg, Raymond J. Butcher und Peter Zavalij. „Use of Pyrazole Hydrogen Bonding in Tripodal Complexes to Form Self Assembled Homochiral Dimers“. Materials 13, Nr. 7 (31.03.2020): 1595. http://dx.doi.org/10.3390/ma13071595.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Ling, Qing Hu, Yang Wu, Jia-Le Cai und Yun-Yun Li. „Three novel Co(ii)/Ni(ii)-based coordination polymers as efficient heterogeneous catalysts for dye degradation“. CrystEngComm 20, Nr. 28 (2018): 4042–48. http://dx.doi.org/10.1039/c8ce00860d.
Der volle Inhalt der QuelleWen, He-Rui, Xin-Rong Xie, Sui-Jun Liu, Jun Bao, Feng-Feng Wang, Cai-Ming Liu und Jin-Sheng Liao. „Homochiral luminescent lanthanide dinuclear complexes derived from a chiral carboxylate“. RSC Advances 5, Nr. 119 (2015): 98097–104. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra14559g.
Der volle Inhalt der QuelleKostyanovsky, Remir G., Konstantin A. Lyssenko und Vasily R. Kostyanovsky. „Homochiral and pseudoracemic 3,3- and 1,2-dimethyldiaziridine–silver nitrate complexes“. Mendeleev Communications 10, Nr. 2 (Januar 2000): 44–46. http://dx.doi.org/10.1070/mc2000v010n02abeh001261.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Gao, Xiaobing Xi, Weimin Xuan, Taiwei Dong und Yong Cui. „Homochiral helical coordination polymers of metallosalen complexes with tunable pitches“. CrystEngComm 12, Nr. 8 (2010): 2424. http://dx.doi.org/10.1039/c001121e.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Jun, und Ronald L. Elsenbaumer. „Syntheses of Homochiral Multinuclear Ru Complexes Based on Oligomeric Bibenzimidazoles“. Inorganic Chemistry 46, Nr. 17 (August 2007): 6891–901. http://dx.doi.org/10.1021/ic062148a.
Der volle Inhalt der QuelleSchrader, Malcolm E. „Polypeptide formation on polar mineral surfaces: possibility of complete chirality“. International Journal of Astrobiology 16, Nr. 1 (23.11.2015): 10–13. http://dx.doi.org/10.1017/s1473550415000427.
Der volle Inhalt der QuelleMatveevskaya, Vladislava, Dmitry Pavlov und Andrei Potapov. „Iridium(III) and Rhodium(III) Half-Sandwich Coordination Compounds with 11H-Indeno[1,2-b]quinoxalin-11-one Oxime: A Case of Spontaneous Resolution of Rh(III) Complex“. Inorganics 10, Nr. 11 (25.10.2022): 179. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10110179.
Der volle Inhalt der QuelleFox, Allison C., Jason D. Boettger, Eve L. Berger und Aaron S. Burton. „The Role of the CuCl Active Complex in the Stereoselectivity of the Salt-Induced Peptide Formation Reaction: Insights from Density Functional Theory Calculations“. Life 13, Nr. 9 (23.08.2023): 1796. http://dx.doi.org/10.3390/life13091796.
Der volle Inhalt der QuelleAlcock, Nathaniel W., Graham A. Pike, Christopher J. Richards und Susan E. Thomas. „Generation of homochiral quaternary carbon centres from (vinylketenimine)tricarbonyliron(0) complexes“. Tetrahedron: Asymmetry 1, Nr. 8 (Januar 1990): 531–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0957-4166(00)80542-x.
Der volle Inhalt der QuelleZhai, Halei, Yan Quan, Li Li, Xiang-Yang Liu, Xurong Xu und Ruikang Tang. „Spontaneously amplified homochiral organic–inorganic nano-helix complexes via self-proliferation“. Nanoscale 5, Nr. 7 (2013): 3006. http://dx.doi.org/10.1039/c3nr33782k.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ruihu, Lijin Xu, Jianxin Ji, Qian Shi, Yueming Li, Zhongyuan Zhou, Maochun Hong und Albert S. C. Chan. „Metal-Directed Stereoselective Syntheses of Homochiral Complexes ofexo-Bidentate Binaphthol Derivatives“. European Journal of Inorganic Chemistry 2005, Nr. 4 (Februar 2005): 751–58. http://dx.doi.org/10.1002/ejic.200400659.
Der volle Inhalt der QuelleZee, Chih-Te, Calina Glynn, Marcus Gallagher-Jones, Jennifer Miao, Carlos G. Santiago, Duilio Cascio, Tamir Gonen, Michael R. Sawaya und Jose A. Rodriguez. „Homochiral and racemic MicroED structures of a peptide repeat from the ice-nucleation protein InaZ“. IUCrJ 6, Nr. 2 (24.01.2019): 197–205. http://dx.doi.org/10.1107/s2052252518017621.
Der volle Inhalt der QuelleOčić, Marko, und Lidija Androš Dubraja. „Intermolecular Interactions in Molecular Ferroelectric Zinc Complexes of Cinchonine“. Crystals 14, Nr. 11 (13.11.2024): 978. http://dx.doi.org/10.3390/cryst14110978.
Der volle Inhalt der QuelleSetsune, Jun-ichiro, Miku Kawama und Takeshi Nishinaka. „Helical binuclear CoII complexes of pyriporphyrin analogue for sensing homochiral carboxylic acids“. Tetrahedron Letters 52, Nr. 15 (April 2011): 1773–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2011.02.013.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Xiao-Dan, Yan-Long Hua, Ren-Gen Xiong, Jia-Zhen Ge und Tong-Bu Lu. „Cyano-Bridged Homochiral Heterometallic Helical Complexes: Synthesis, Structures, Magnetic and Dielectric Properties“. Crystal Growth & Design 11, Nr. 1 (05.01.2011): 302–10. http://dx.doi.org/10.1021/cg101314j.
Der volle Inhalt der QuelleUozumi, Yasuhiro. „Heterogeneous Asymmetric Catalysis in Water with Amphiphilic Polymer-Supported Homochiral Palladium Complexes“. Bulletin of the Chemical Society of Japan 81, Nr. 10 (15.10.2008): 1183–95. http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.81.1183.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Dong-Hong, Xiao-Li Sun, Ling Gu, Dan Qiu, Zaijun Li und Zhi-Guo Gu. „A family of homochiral spin-crossover iron(II) imidazole Schiff-base complexes“. Inorganic Chemistry Communications 51 (Januar 2015): 50–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.inoche.2014.11.006.
Der volle Inhalt der QuelleUozumi, Yasuhiro. „Asymmetric allylic substitution of cycloalkenyl esters in water with an amphiphilic resin-supported chiral palladium complex“. Pure and Applied Chemistry 79, Nr. 9 (01.01.2007): 1481–89. http://dx.doi.org/10.1351/pac200779091481.
Der volle Inhalt der QuelleWölper, Christoph, Sara Durán Ibáńez und Peter G. Jones. „Amine-rich Silver Complexes of rac-trans-1,2-Diaminocyclohexane“. Zeitschrift für Naturforschung B 65, Nr. 10 (01.10.2010): 1249–57. http://dx.doi.org/10.1515/znb-2010-1012.
Der volle Inhalt der QuelleKühne, Irina A., Andrew Ozarowski, Aizuddin Sultan, Kane Esien, Anthony B. Carter, Paul Wix, Aoife Casey et al. „Homochiral Mn3+ Spin-Crossover Complexes: A Structural and Spectroscopic Study“. Inorganic Chemistry 61, Nr. 8 (17.02.2022): 3458–71. http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c03379.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yong-Tao, Gui-Mei Tang, Wen-Zhu Wan, Yue Wu, Ting-Cui Tian, Jin-Hua Wang, Chao He, Xi-Fa Long, Jun-Jie Wang und Seik Weng Ng. „New homochiral ferroelectric supramolecular networks of complexes constructed by chiral S-naproxen ligand“. CrystEngComm 14, Nr. 10 (2012): 3802. http://dx.doi.org/10.1039/c2ce25138h.
Der volle Inhalt der QuelleHowell, James A. S., Andrew G. Bell, Paula J. O'Leary, Patrick McArdle, Desmond Cunningham, G. Richard Stephenson und Michelle Hastings. „Access to Homochiral Acyclic (diene)Fe(CO)3 Complexes Containing Electron Donor Substituents“. Organometallics 13, Nr. 5 (Mai 1994): 1806–12. http://dx.doi.org/10.1021/om00017a043.
Der volle Inhalt der QuelleLamberts, Kevin, Mihaela-Diana Şerb und Ulli Englert. „Unexpected proline coordination in the copper chain polymer [Cu(μ-Cl)2(μ-DL-proline-κ2O:O′)]1∞“. Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry 71, Nr. 4 (10.03.2015): 271–75. http://dx.doi.org/10.1107/s205322961500426x.
Der volle Inhalt der QuelleBoer, Stephanie A., und David R. Turner. „Self-selecting homochiral quadruple-stranded helicates and control of supramolecular chirality“. Chemical Communications 51, Nr. 98 (2015): 17375–78. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc07422c.
Der volle Inhalt der QuelleBianchet, Stephen, und Pierre G. Potvin. „The solution structures of chiral Ti4+ alkoxides. II. The roles of diolate basicity and side-chain binding group polarity“. Canadian Journal of Chemistry 70, Nr. 8 (01.08.1992): 2256–65. http://dx.doi.org/10.1139/v92-284.
Der volle Inhalt der QuelleAlam, Mohammad Sahabul, Andreas Scheurer, Rolf W. Saalfrank und Paul Müller. „STM Analysis of a Chiral Helical Onedimensional Nickel(II) Coordination Polymer“. Zeitschrift für Naturforschung B 63, Nr. 12 (01.12.2008): 1443–46. http://dx.doi.org/10.1515/znb-2008-1218.
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