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Neben den hier zusammengestellten Arbeiten wurden Strukturanalysen in Acta Crystallogr., Section E, publiziert.
[Fe(H2O)5(NO)]2+, the “Brown-Ring” Chromophore.
G. Monsch and P. Klüfers, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 8566–8571.
doi:
10.1002/anie.201902374
[Fe(H2O)5(NO)]2+, das Chromophor des „braunen Rings“.
G. Monsch and P. Klüfers, Angew. Chem. 2019, 131, 8654–8659.
doi:
10.1002/ange.201902374
{FeNO}7-Type Halogenido Nitrosyl Ferrates: Syntheses, Bonding, and Photoinduced Linkage Isomerism.
A. In-Iam, M. Wolf, C. Wilfer, D. Schaniel, T. Woike and P. Klüfers, Chem. Eur. J. 2019, 25, 1304–1325.
doi:
10.1002/chem.201804565
Korrigendum: ibid. p. 3141 (doi:
10.1002/chem.201900502).
HN2O2− as a Ligand in Mononuclear Hydrogenhyponitrite-κ2N,O Ruthenium Complexes with Bisphosphane Co-Ligands.
D. Beck and P. Klüfers, Chemistry – A European Journal 2018, 24, 16019–16028.
doi:
10.1002/chem.201803770
Synthesis and Molecular Structure of trans-[RhCl2(tBu2PPh)2]: a Rare Example of a Mononuclear Rhodium(II) Complex.
H.-C. Böttcher, P. Klüfers, T. Mies and P. Mayer, Z. Anorg. Allg. Chem. 2018, 644, 1593–1597.
doi:
10.1002/zaac.201800297
NO(HSO4), a Fairly Ionic Solid.
D. Beck, A. Belz, A. In-Iam, P. Mayer and P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2017, 643, 1191–1194.
doi:
10.1002/zaac.201700274
The Structural Chemistry of Stable High-Spin Nitrosyl–Iron(II) Compounds with Aminecarboxylato Co-Ligands in Aqueous Solution.
B. M. Aas and P. Klüfers, Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 2313–2320.
doi:
10.1002/ejic.201601330
Structure and Bonding of High-Spin Nitrosyl–Iron(II) Compounds with Mixed N,O-Chelators and Aqua Ligands.
M. Wolf and P. Klüfers, Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 2303–2312.
doi:
10.1002/ejic.201601329
Mass Transfer in Reactive Bubbly Flows – A Single-Bubble Study.
D. Merker, L. Böhm, M. Oßberger, P. Klüfers and M. Kraume, Chemical Engineering & Technology 2017, 40, 1391–1399.
doi:
10.1002/ceat.201600715
Reactive Mass Transfer of Single NO Bubbles and Bubble Bouncing in Aqueous Ferrous(sic!) Solutions – A Feasibility Study.
M. W. Hlawitschka, M. Oßberger, C. Backes, P. Klüfers and H.-J. Bart, Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles 2017, 72, 1–11
doi:
10.2516/ogst/2017006
The Species of Fehling's Solution.
T. G. Hörner and P. Klüfers, Eur. J. Inorg. Chem. 2016, 1798–1807.
doi:
10.1002/ejic.201600168
Photo-induced linkage NO isomers in the dinitrosyl complex [Ru(NO)2(PCy3)2Cl](BF4) identified by photocrystallography and IR-spectroscopy.
N. Casaretto, B. Fournier, S. Pillet, E. E. Bendeif, D. Schaniel, A. K. E. Gallien, P. Klufers and T. Woike, CrystEngComm 2016, 18, 7260–7268.
doi:
10.1039/C6CE00735J
Cobalt(III) Complexes of d-Galactosylamine.
L. Lindner and P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2015, 641, 1869–1873.
doi:
10.1002/zaac.201500224
Cobalt(III) Complexes of d-Galactosylamine.
L. Lindner and P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2015, 641, 1869–1873.
doi:
10.1002/zaac.201500224
Photocrystallography and IR spectroscopy of light-induced linkage NO isomers in [RuBr(NO)2(PCyp3)2]BF4.
N. Casaretto, S. Pillet, E.-E. Bendeif, D. Schaniel, A. K. E. Gallien, P. Klüfers and T. Woike, Acta Crystallogr., Sect. B, 2015, 71, 788–797.
doi:
10.1107/S2052520615018132
Multiple light-induced NO linkage isomers in the dinitrosyl complex [RuCl(NO)2(PPh3)2]BF4 unravelled by photocrystallographic and IR analysis.
N. Casaretto, S. Pillet, E. E. Bendeif, D. Schaniel, A. K. E. Gallien, P. Klüfers and T. Woike, IUCrJ 2015, 2, 35–44.
doi:
10.1107/S2052252514023598
Dibutylsilylene Derivatives of Tartaric Acid.
J. Schulten, M. Pfister, S. Illi and P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2014, 640, 63–67.
doi:
10.1002/zaac.201300501
13C NMR spectroscopy as a tool for the in situ characterisation of iron-supplementing preparations.
X. Kästele, C. Sturm and P. Klüfers, Eur. J. Pharm. Biopharm. 2014, 86, 469–477.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpb.2013.11.003
NO-binding in {Ru(NO)2}8-type [Ru(NO)2(PR3)2X]BF4 compounds.
A. K. E. Gallien, D. Schaniel, T. Woike and P. Klüfers, Dalton Trans. 2014, 43, 13278–13292.
doi:
10.1039/C4DT01506A
Enticing Cobalt into Planarity: Can a Pair of Diolato Ligands Make It Happen?
X. Wurzenberger, C. Neumann and P. Klüfers, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 5159–5161.
doi:
10.1002/anie.201300787
Kann ein Diolato-Ligandenpaar Cobalt(II) zu planarer Koordination bewegen?
X. Wurzenberger, C. Neumann and P. Klüfers, Angew. Chem. 2013, 125, 5264–5266.
doi:
10.1002/ange.201300787
Mixed sugar-core-phosphate chelation of d-fructose 1,6-bisphosphate with the ReVO(tmen) metal fragment.
M. Steinborn, M. Suhanji and P. Klufers, Dalton Trans. 2013, 42, 5749–5754.
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10.1039/C3DT32901A
Cobalt(III)-Binding of Gluconate and 2-Amino-2-Deoxy-Gluconate.
M. Pfister, S. Illi and P. Klüfers, Z. Naturforsch. B 2013, 68, 739–742.
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10.5560/ZNB.2013-3082
Metal-binding Sites of N-Acetylneuraminic Acid.
S. Illi, J. Schulten and P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2013, 639, 77–83.
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10.1002/zaac.201200415
The Structural Chemistry of Text-Book Species: the Tartrato-Cuprates in Fehling's Solution.
S. Albrecht and P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2013, 639, 280–284.
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10.1002/zaac.201200458
Carbohydrate Chelation in Neutral Aqueous Solution: The threo-Tetritolato-Pd4 Butterfly Motif.
T. Allscher and P. Klüfers, Chemistry – A European Journal 2012, 18, 10571–10584.
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10.1002/chem.201100979
Dibutylsilylene–pentose bis-chelates: on the glycoses’ binding sites for strongly Lewis-acidic centres.
J. Schulten, P. Klüfers, Carbohydr. Res. 2011, 346, 1767–1775.
doi:
10.1016/j.carres.2011.05.035
Phenylboronic acid esters of the common 2-deoxy-aldoses.
D. Heß, P. Klüfers, Carbohydr. Res. 2011, 346, 1752–1759.
doi:
10.1016/j.carres.2011.05.031
A Stable Molecular Entity Derived from Rare Iron(II) Minerals: The Square-Planar High-Spin-d6-FeIIO4 Chromophore. – Ein stabiler molekularer Ausschnitt aus seltenen Eisen(II)-Mineralen: der quadratisch-planare High-Spin-d6-FeIIO4-Chromophor.
X. Wurzenberger, H. Piotrowski, P. Klüfers, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4974–4978.
X. Wurzenberger, H. Piotrowski, P. Klüfers, Angew. Chem. 2011, 123, 5078–5082.
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10.1002/anie.201006898 (Angew. Chem. Int. Ed.)
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10.1002/ange.201006898 (Angew. Chem.)
Methyl β-d-fructopyranoside.
T. Allscher, P. Klufers, Acta Crystallogr., Sect. C, 2010, 66, o321–o323.
doi:
10.1107/s0108270110019888
Conformational fluctuation in palladium(II)-methyl aldopentopyranoside complexes.
T. Allscher, Y. Arendt, P. Klüfers, Carbohydr. Res. 2010, 345, 2381–2389.
doi:
10.1016/j.carres.2010.08.006
Metal chelation by the common 2-amino-2-deoxy-, 2-N-acetylamino-2-deoxy-, and 2-deoxy-hexoses.
T. Schwarz, D. Heß, P. Klüfers, Dalton Trans. 2010, 39, 5544–5555.
doi:
10.1039/c002711a
Boronic acid mono- and diesters of the aldopentoses.
M. M. Reichvilser, C. Heinzl, P. Klüfers, Carbohydr. Res. 2010, 345, 498–502.
doi:
10.1016/j.carres.2009.11.022
The tridentate metal-binding sites of the common glycoses.
N. Ghaschghaie, T. Hoffmann, M. Steinborn, P. Klüfers, Dalton Trans. 2010, 39, 5535–5543.
doi:
10.1039/b925537k
Oxidorhenium(V) complexes with L-histidine and pyranosides
P. Grimminger, P. Klüfers, Dalton Trans. 2010, 39, 715–719.
doi:
10.1039/b912603a
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2010_re_pyranosides.enw
Nitric-oxide photorelease and photoinduced linkage isomerism on solid [Ru(NO)(terpy)(L)]BPh4 (L = glycolate dianion)
H. Giglmeier, T. Kerscher, P. Klüfers, D. Schaniel, T. Woike, Dalton Trans. 2009, 9113–9116.
doi:
10.1039/b912162e
Zitat im Endnote-Import-Format:
2009_runo_terpy.enw
Photoinduced linkage isomerism of {RuNO}6 complexes with bioligands and related chelators
A. Zangl, P. Klüfers, D. Schaniel, T. Woike, Dalton Trans. 2009, 1034–1045.
doi:
10.1039/b812246f
Zitat im Endnote-Import-Format:
2009_runo_bioligands.enw
Photoinduced linkage isomerism of binuclear bis(pyrazole-3,5-dicarboxylato)-bridged {RuNO}6 centres
A. Zangl, P. Klüfers, D. Schaniel, T. Woike, Inorg. Chem. Commun. 2009, 12, 1064–1066.
doi:
10.1016/j.inoche.2009.08.021
Zitat im Endnote-Import-Format:
2009_runo_binuclear.enw
Bidentate palladium(II) chelation by the common aldoses
Y. Arendt, O. Labisch, P. Klüfers, Carbohydr. Res. 2009, 344, 1213–1224.
doi:
10.1016/j.carres.2009.04.008
Zitat im Endnote-Import-Format:
2009_pd_glycoses.enw
The crystal structure of a lyxose-bridged dimolybdate: a redetermination of the first monosaccharide-metal complex's structure
T. Allscher, P. Klüfers, Carbohydr. Res. 2009, 344, 539–540.
doi:
10.1016/j.carres.2008.12.001
Zitat im Endnote-Import-Format:
2009_mo_lyx_carres.enw
The metal-binding sites of glycose phosphates
K. Gilg, T. Mayer, N. Ghaschghaie, P. Klüfers, Dalton Trans. 2009, 7934–7945.
doi:
10.1039/b909431h
Zitat im Endnote-Import-Format:
2009_glycose_phosphates.enw
From Simple Diols to Carbohydrate Derivatives of Phenylarsonic Acid
R. Betz, P. Klüfers, Inorg. Chem. 2009, 48, 925–935.
doi:
10.1021/ic8014018
Zitat im Endnote-Import-Format:
2009_as_diols.enw
Tetrachlorophenyl-λ5-arsane and Tetramethoxyphenyl-λ5-arsane: Crystal Structures, NMR Spectra and Bonding Situation
R. Betz, M. M. Reichvilser, E. Schumi, C. Miller, P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2009, 635, 1204–1208.
doi:
10.1002/zaac.200801389
Zitat im Endnote-Import-Format:
2009_arsorane_educts.enw
Carbohydrate-Metal Complexes: Structural Chemistry of Stable Solution Species
T. Allscher, P. Klüfers, P. Mayer in: B. Fraser-Reid, K. Tatsuta, J. Thiem (eds.) Glycoscience, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, p. 1079–1139.
doi:
10.1007/978-3-540-30429-6_24
Zitat im Endnote-Import-Format:
2008_review_glycoscience.enw
Tetramethoxy-λ4-tellane and Tetrakis(2,2,2-trifluoroethoxy)-λ4-tellane
R. Betz, M. Stapel, M. Pfister, F. W. Roeßner, M. M. Reichvilser, P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2008, 634, 2391–2396.
doi:
10.1002/zaac.200800340
Zitat im Endnote-Import-Format:
2008_tellane_educts.enw
1,4,6,9-Tetraoxa-5λ4-selena-spiro[4.4]nonane – A Combined Theoretical and Experimental Study
R. Betz, M. Pfister, M. M. Reichvilser, P. Klüfers, Z. Anorg. Allg. Chem. 2008, 634, 1393–1396.
doi:
10.1002/zaac.200800097
Zitat im Endnote-Import-Format:
2008_selenurane_educts.enw
Toward Carbohydrate Derivatives with a Markedly Acidic Centre: Structures and Reactions of Selenium(IV) Diolates
P. Klüfers, M. M. Reichvilser, Eur. J. Inorg. Chem. 2008, 2008, 384–396.
doi:
10.1002/ejic.200700837
Zitat im Endnote-Import-Format:
2008_se_diolates.enw
Hydrido-bis(meso-oxolanylen-3,4-dioxy)-λ5-phosphane
R. Betz, P. Klüfers, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 2008, 183, 1615–1629.
doi:
10.1080/10426500701696829
Zitat im Endnote-Import-Format:
2008_hydridophosphorane_aneryt.enw
The Structures of Methylenebis(dichloroarsane) and Methylenebisarsonic Acid – A Combined Theoretical and Experimental Study
R. Betz, P. Klüfers, M. M. Reichvilser, F. W. Roeßner, Z. Anorg. Allg. Chem. 2008, 634, 696–700.
doi:
10.1002/zaac.200700506
Zitat im Endnote-Import-Format:
2008_as_educts.enw
The complex packing pattern of cis-1,2-dimethylcyclobutane-1,2-diol
T. Allscher, R. Betz, S. Herdlicka, P. Klüfers, Acta Crystallogr., Section C 2008, 64, o111–o113.
doi:
10.1107/S010827010800053X
Zitat im Endnote-Import-Format:
2008_actac_diol.enw
Sugar-Alcohol Complexes of Palladium(II): On the Variable Rigidity of Open-Chain Carbohydrate Ligands
T. Allscher, X. Kästele, G. Kettenbach, P. Klüfers, T. Kunte, Chemistry – An Asian Journal 2007, 2, 1037–1045.
doi:
10.1002/asia.200700094
Zitat im Endnote-Import-Format:
2007_pd_glycitols_pmk57.enw
On the basics of carbohydrate-metal chemistry: complexes of palladium(II) with hydroxyaldehyde and -ketone hydrates
T. Allscher, P. Klüfers, O. Labisch, Carbohydr. Res. 2007, 342, 1419–1426.
doi:
10.1016/j.carres.2007.04.025
Zitat im Endnote-Import-Format:
2007_pd_aldehydes_pmk56.enw
Polyol Metal Complexes. Part 55. Germanes with Alkylenedioxy Substituents
P. Klüfers, C. Vogler, Z. Anorg. Allg. Chem. 2007, 633, 908–912.
doi:
10.1002/zaac.200700060
Zitat im Endnote-Import-Format:
2007_ge_alkylene_pmk55.enw
Borate esters of the methyl d-glucopyranosides
K. Benner, P. Klüfers, O. Labisch, Carbohydr. Res. 2007, 342, 2801–2806.
doi:
10.1016/j.carres.2007.08.022
Zitat im Endnote-Import-Format:
2007_borate_megly.enw
Polyol Metal Complexes. Part 54. Multiply Deprotonated Purine Nucleosides as Ligands in Bismutates and Antimonates
P. Klüfers, P. Mayer, Z. Anorg. Allg. Chem. 2007, 633, 903–907.
doi:
10.1002/zaac.200700054
Zitat im Endnote-Import-Format:
2007_bi_sb_nucleosides_pmk54.enw
Absence of Dichroism in Dinuclear Rhenium Complexes with Sterically Hindered μ2-η2-(N,O)-Nitrosobenzene Ligands
C. Krinninger, S. Wirth, P. Klüfers, P. Mayer, I. P. Lorenz, Eur. J. Inorg. Chem. 2006, 2006, 1060–1066.
doi:
10.1002/ejic.200500772
Zitat im Endnote-Import-Format:
2006_xray_lorenz.enw
Not Unhydrolyzed at pH 8
X. Kästele, P. Klüfers, R. Tacke, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3212–3214.
doi:
10.1002/anie.200503534
Zitat im Endnote-Import-Format:
2006_tacke_korr_e.enw
Towards Carbohydrate Derivatives of the ReI(CO)3 Fragment
M. Hinrichs, F. R. Hofbauer, P. Klüfers, Chemistry - A European Journal 2006, 12, 4675–4683.
doi:
10.1002/chem.200501567
Zitat im Endnote-Import-Format:
2006_re_carbonyl_pmk52.enw
Oxacalix[3]arene Complexes with the ReI(CO)3 Fragment
M. Hinrichs, F. R. Hofbauer, P. Klüfers, M. Suhanji, Inorg. Chem. 2006, 45, 6688–6693.
doi:
10.1021/ic0603048
Zitat im Endnote-Import-Format:
2006_re_calixarene.enw
Cyclodextrin Bucket Wheels: An Oligosaccharide Assembly Accommodates Metal(IV) Centers
K. Benner, J. Ihringer, P. Klüfers, D. Marinov, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 5818–5822.
doi:
10.1002/anie.200601162
Zitat im Endnote-Import-Format:
2006_cyclodextrin_bucket_wheels_pmk53e.enw
Silicon–Chelation in Aqueous and Non-Aqueous Media: the Furanoidic-Diol Approach. (Polyol Metal Complexes, Part 51.)
X. Kästele, P. Klüfers, F. Kopp, J. Schuhmacher, M. Vogt, Chem. Eur. J. 2005, 11, 6326–6346.
doi:
10.1002/chem.200500147
Carbohydrate-Metal Interactions Shaped by Supramolecular Assembling. (Polyol Metal Complexes, Part 50.)
A. Geißelmann, P. Klüfers, C. Kropfgans, P. Mayer, H. Piotrowski, Angew. Chem. 2005, 117, 946–949; Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 924–927.
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10.1002/ange.200460079 (Angew. Chem.)
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10.1002/anie.200460079 (Angew. Chem. Int. Ed.)
Nitrosyl Ruthenium Diolato Complexes. (Polyol Metal Complexes, Part 46.)
M. Barth, X. Kästele, P. Klüfers, Eur. J. Inorg. Chem. 2005, 1353–1359.
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10.1002/ejic.200300925
Reactivity of 1-Nitroso-2-naphthol Towards the Carbonyl Complexes XRe(CO)5 (X = Cl, Br, I): Molecular Structures of cis-[η2-{N,O-C10H6ON(O)}Re(CO)4] and fac-[η2-{N,O-C10H6ON(H)}Re(CO)3X]
C. Krinninger, S. Wirth, J. C. Galvez Ruiz, P. Klüfers, H. Nöth, I.-P. Lorenz, Eur. J. Inorg. Chem. 2005, 4094–4098.
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10.1002/ejic.200500311
μ-Dulcitolato-O2,3;4,5-Komplexe mit Amin-Kupfer(ii)- und -Nickel(ii)-Metallfragmenten. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 49.)
S. Herdin, P. Klüfers, T. Kunte, H. Piotrowski, Z. Anorg. Allg. Chem. 2004, 630, 701–705.
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10.1002/zaac.200400006
Monosaccharides as Silicon Chelators: Penta-coordinate Bis(diolato)(phenyl)silicates with the cis-Furanose Isomers of Common Pentoses and Hexoses. (Polyol Metal Complexes, Part 48.)
P. Klüfers, F. Kopp, M. Vogt, Chem. Eur. J. 2004, 10, 4538–4545.
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10.1002/chem.200306059
Kristalline d-Mannose-Kupfer(ii)-Komplexe aus Fehlingscher Lösung. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 47.)
P. Klüfers, T. Kunte, Z. Anorg. Allg. Chem. 2004, 630, 553–557.
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10.1002/zaac.200300402
d-Glucopyranosides as Ligands in Nickel Complexes. (Polyol Metal Complexes, Part 45.)
S. Herdin, G. Kettenbach, P. Klüfers, Z. Naturforsch. B 2004, 59, 134–139.
link:
publisher
Binuclear copper(II) complexes of 5-N-(β-ketoen)amino-5-deoxy-1,2-O-isopropylidene-α-d-glucofuranoses: synthesis, structure, and catecholoxidase activity.
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Czochralskis schöpferischer Fehlgriff: ein Meilenstein
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Diammin-dihydroxo-palladium(ii), ein neues Agens für die Komplexierung von Kohlenhydraten. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 38.)
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2,2'-Bi-1,6-naphthyridine metal complexes: a new ligand and a novel 2´2 inclined interpenetration of (4,4) nets or formation of helicoidal chains.
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Homoleptische Mangan(iii,iii)- und Mangan(iv,iii)-Zweikernkomplexe mit deprotonierter d-Mannose als Ligand aus wäßriger Lösung. (Polyol-Metall-Komplexe. XXXII.) – Binuclear Homoleptic Manganese(iii,iii) and Manganese(iv,iii) Complexes with Deprotonated
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Mehrkernige Cuprate(ii) mit deprotoniertem Glycerin als Ligand. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 18.)
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The Sodium Salt of N1-Deprotonated Inosine, Na+.C10H11N4O5–.2.5 H2O.
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Heteronucleare Komplexverbindungen mit Metall-Metall-Bindungen, IX. — Amin-kupfer(i)-carbonylmetallate mit Cobalt, Eisen oder Mangan.
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Fünffach deprotonierte d-Mannose als Ligand in homoleptischen, zweikernigen Metallaten des dreiwertigen Eisens, Vanadiums, Chroms, Aluminiums und Galliums. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 16.)
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Heteronucleare Komplexverbindungen mit Metall-Metall-Bindungen, VIII. — Neue heterodinukleare Komplexe mit Bindungen zwischen Kupfer(i) und Mangan(–I), Eisen(–I) oder Cobalt(–I).
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Ein sechzehnkerniges Polyolatometallat aus Kupfer(ii)-Ionen und mehrfach deprotoniertem d-Sorbit. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 15.)
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Na2[Be(C4H6O3)2] · 5 H2O und Na2[Pb(C4H6O3)2] · 3 H2O — zwei homoleptische Bis-polyolato-metallate mit Beryllium und mit Blei. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil. 13)
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Synthese und Struktur von Cobalt(iii)-Komplexen mit doppelt deprotoniertem Anhydroerythrit, Methyl-α-d-mannopyranosid und Methyl-β-d-galactopyranosid. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 12.)
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Sechzehnfach deprotonierte γ-Cyclodextrintori als Liganden in einem sechzehnkernigen Blei(ii)-Alkoxid.(Polyol-Metall-Komplexe, Teil 11.)
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Blei(II)-meso-oxolan-3,4-diolat(2–)-Monohydrat – ein polymeres Blei-alkoxid aus wäßriger Lösung.(Polyol-Metall-Komplexe, Teil 10.)
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Lineare Koordinationspolymere mit Kupferii) und vierfach deprotonierten Zuckeralkoholen. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 9.)
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R,R-trans-1,2-Diaminocyclohexan-κN,N'-(methyl-β-d-xylopyranosid-2,3-ato-κO2,O3)-aqua-kupfer-Dihydrat, [R,R-chxn)(H2O)Cu(Me-β-d-Xylp2,3H–2)] · 2 H2O, — ein Kupferkomplex mit einem doppelt deprotonierten d-Xylosederivat als Ligand. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 8.)
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Cellulose in Schweizers Reagens: ein stabiler, polymerer Metallkomplex hoher Kettensteifheit. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 7.)
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Crystal Structure of Lithium Bis[methyl α-l-rhamnopyranosid-(2,3)-ato(2–)]cuprate(ii) Tetrahydrate. (Polyol metal complexes, Part 6.)
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Structure of 2,2'-Bipyridyl meso-oxolane-3,4-diolato(2–) palladium(ii) 6.5-Hydrate. (Polyol metal complexes, Part 5.)
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Metallkomplexe mit deprotoniertem β-Cyclodextrin. R. Fuchs, N. Habermann, P. Klüfers GIT 1993,37, 889–890.
Sandwichartige Mehrkernkomplexe aus deprotoniertem β-Cyclodextrin und Kupfer(ii)-Ionen. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 4.)
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Lithium-bis(oxolandiolato)cuprat-Tetrahydrat und Lithium-μ-propantriolato-cuprat-Hexahydrat zwei homoleptische Kupfer(ii)-Komplexe mit Polyolat-Liganden aus den mehrfach deprotonierten Polyolen Anhydro-erythrit und Glycerol. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 3.)
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Ethylendiamin-kupfer(ii)-Komplexe mit Polyolat-Ionen aus rac-trans-Cyclohexan-1,2-diol, Erythrit (eryH4) und Methyl-α-d-mannopyranosid (Me-α-manpH4): Herstellung und Kristallstrukturen von [(en)Cu(C6H10O2)] · H2O, [(μ-en){Cu2(en)2(μ'-ery4–)}] · 8 H2O und [(en)Cu(Me-α-manpH2[2,3]2–)] · 2 H2O. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 1.)
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Kupfer(ii)-Komplexe mit mehrfach deprotoniertem Ethylenglycol, Anhydro-erythrit oder Methyl-α-d-mannopyranosid als Liganden. (Polyol-Metall-Komplexe, Teil 2.)
N. Habermann, G. Jung, M. Klaassen, P. Klüfers Chem. Ber. 1992, 125, 809–814.
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Heteronucleare Komplexverbindungen mit Metall-Metall-Bindungen, VII. — Umsetzungen von (NH3)xCuCo(CO)4 mit Methylendiaminen. Die Strukturen von [(NH3)(η2,μ2-Me3triaz)Cu2{μ-Co(CO)4)}{Co(CO)4}] (Me3triaz = 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-triazacyclohexan), [{HN(CH2NMe2)2}CuCo(CO)4], [{nPrN(CH2NMe2)2}CuCo(CO)4], [{(Me2NH)CuCo(CO)4}2] und [(μ-N:N'-hmt)Cu2{Co(CO)4}2]n/n · THF (hmt = Hexamethylentetramin).
R. Fuchs, P. Klüfers J. Organomet. Chem. 1992, 424, 353–370.
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Heteronucleare Komplexverbindungen mit Metall-Metall-Bindungen, VI. — Kleine heteronucleare Cluster mit Kupfer und HCr(CO)5-Fragmenten. Die Strukturen von [(N2)Cu(μ3-H)Cr2(CO)10], (N2 = 2 NH3, bpy, 1,2-Diaminobenzol), [{(py)Cu(μ3-H)Cr(CO)5}2] und [Cu(PPh3)3][Cr2(μ-H)(CO)10] sowie die Struktur von [Zn(NH3)4][Cr2(μ-H)(CO)10]2.
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Heteronukleare Komplexverbindungen mit Metall-Metall-Bindungen, V. — Umsetzungen mit [(NH3)2CuCo(CO)4]: Synthese und Struktur von [(PPh3)2CuCo(CO)4], [Cu{P(OMe)3}4][Cu{Co(CO)4}2] und (Ph3P)2N[Cu{Co(CO)4}2].
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Die Kristall- und Molekülstrukturen der Verbindungen [Cl4–xSn{Co(CO)4}x] mit x = 1, 2 und 3.
P. Klüfers Z. Naturforsch. B 1991, 46, 187–191.
Heteronucleare Komplexverbindungen mit Metall-Metall-Bindungen, IV. — Heteronucleare Komplexe mit CuCo(CO)4-Baueinheiten und Stickstoffliganden.
M. Achternbosch, H. Braun, R. Fuchs, P. Klüfers, A. Selle, U. Wilhelm Angew. Chem. 1990, 102, 825–826; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1990, 29, 783–785.
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Crystal structure of the cyanospinel Tl2Zn(CN)4 and structure relationship in the cyanospinel group.
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Konformation und Wirkung von Diphenhydraminderivaten: Die Kristallstruktur von Thia-Orphenadrinhydrobromid und Dipolmessungen an Thia-Orphenadrinlösungen.
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Die Kristallstruktur von Diphenhydramindihydrogencitrat.
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Konformation und Wirkung von H1-Antihistaminika: Die Kristallstruktur von Diphenhydraminhydrobromid und Dipolmessungen an Diphenhydramin-Lösungen.
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Die Kristallstruktur von Orphenadrin-dihydrogencitrat.
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Struktur-Wirkungs-Beziehungen bei Nefopam-hydrochlorid.
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Synthese und Charakterisierung von zweifach dialkyl-chalkogenidverbrückten Carbonylzweikernkomplexen von Chrom, Molybdän und Wolfram.
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Darstellung von (η6-Aren)2Cr2(CO)3-Komplexen mit einer formalen Cr-Cr-Dreifachbindung aus η6-ArenCr(CO)2NCCH3.
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Strukturelle Beziehungen zwischen ionischen Nitrosyl-tricarbonylferraten(1–) und Tetracarbonylcobaltaten(1–).
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Herstellung und Kristallstruktur von CuCo(CO)4 — Ein Carbonylheterometallkomplex mit Cu4Co4-Ring.
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Die Kristallstruktur von AgCo(CO)4.
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Die Kristallstrukturen von LiCo(CO)4 und NaCo(CO)4.
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Die Kristallstrukturen von KCo(CO)4 und RbCo(CO)4.
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Die Kristallstrukturen von CsCo(CO)4 und TlCo(CO)4.
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Die Kristallstrukturen der Alkalitetracarbonylcobaltate(1−) ACo(CO)4.
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Zur Verwendung von Radienverhältnissen bei ternären Verbindungen: Die CaAl2Si2-Struktur.
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Die Kristallstruktur von Bi[Co(CO)4]3.
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Die Kristallstruktur von Cl2Sn[Co(CO)4]2 und ClSn[Co(CO)4]3.
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AB2X2-Verbindungen im CaAl2Si2-Typ, VI. Zur Struktur von ThCu2P2, YbZn2P2 und YbZnCuP2 sowie der verwandten Verbindungen YbCu3P2 und YbCu2P2.
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Ternäre Magnesiumverbindungen des Zinks mit 5B-Elementen.
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