Detalles de la búsqueda
1.
Calculations on 1,8-naphthoquinone predict that the ground state of this diradical is a singlet.
J Comput Chem
; 40(1): 119-126, 2019 Jan 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30284300
2.
Negative Ion Photoelectron Spectroscopy Confirms the Prediction of a Singlet Ground State for the 1,8-Naphthoquinone Diradical.
J Phys Chem A
; 123(14): 3142-3148, 2019 Apr 11.
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| MEDLINE | ID: mdl-30869889
3.
Negative Ion Photoelectron Spectroscopy Confirms the Prediction of the Relative Energies of the Low-Lying Electronic States of 2,7-Naphthoquinone.
J Phys Chem A
; 122(21): 4838-4844, 2018 May 31.
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| MEDLINE | ID: mdl-29745661
4.
A Joint Experimental and Computational Study of the Negative Ion Photoelectron Spectroscopy of the 1-Phospha-2,3,4-triazolate Anion, HCPN3(.).
J Phys Chem A
; 120(31): 6228-35, 2016 Aug 11.
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| MEDLINE | ID: mdl-27434547
5.
Negative Ion Photoelectron Spectroscopy Confirms the Prediction that 1,2,4,5-Tetraoxatetramethylenebenzene Has a Singlet Ground State.
J Am Chem Soc
; 137(28): 9094-9, 2015 Jul 22.
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| MEDLINE | ID: mdl-26172391
6.
Theoretical Analysis of the Fragmentation of (CO)5: A Symmetry-Allowed Highly Exothermic Reaction that Follows a Stepwise Pathway.
J Org Chem
; 80(23): 11788-93, 2015 Dec 04.
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| MEDLINE | ID: mdl-26375997
7.
Nonheme Fe(IV) Oxo Complexes of Two New Pentadentate Ligands and Their Hydrogen-Atom and Oxygen-Atom Transfer Reactions.
Inorg Chem
; 54(15): 7152-64, 2015 Aug 03.
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| MEDLINE | ID: mdl-26198840
8.
The negative ion photoelectron spectrum of meta-benzoquinone radical anion (MBQËâ»): a joint experimental and computational study.
J Am Chem Soc
; 136(9): 3589-96, 2014 Mar 05.
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| MEDLINE | ID: mdl-24548105
9.
The negative ion photoelectron spectrum of cyclopropane-1,2,3-trione radical anion, (CO)3(â¢-)--a joint experimental and computational study.
J Am Chem Soc
; 136(35): 12345-54, 2014 Sep 03.
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| MEDLINE | ID: mdl-25148567
10.
Heavy-atom tunneling in the ring opening of a strained cyclopropene at very low temperatures.
Chemistry
; 20(16): 4713-20, 2014 Apr 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24616081
11.
Why is (SiO)(4) calculated to be tetrahedral, whereas (CO)(4) is square planar? A molecular orbital analysis.
J Am Chem Soc
; 135(51): 19282-91, 2013 Dec 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24328213
12.
Negative ion photoelectron spectroscopy confirms the prediction that (CO)5 and (CO)6 each has a singlet ground state.
J Am Chem Soc
; 135(11): 4291-8, 2013 Mar 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23445075
13.
Calculations on tunneling in the reactions of noradamantyl carbenes.
J Am Chem Soc
; 135(46): 17274-7, 2013 Nov 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24206046
14.
How to make the σ0π2 singlet the ground state of carbenes.
J Am Chem Soc
; 135(37): 13954-64, 2013 Sep 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24007553
15.
Like (CO)4, Do (CS)4 and (CSe)4 have a triplet ground state?
Chemistry
; 19(18): 5687-93, 2013 Apr 26.
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| MEDLINE | ID: mdl-23450697
16.
The ground state of (CS)4 is different from that of (CO)4: an experimental test of a computational prediction by negative ion photoelectron spectroscopy.
J Phys Chem A
; 117(33): 7841-6, 2013 Aug 22.
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| MEDLINE | ID: mdl-23886029
17.
Synchronized aromaticity as an enthalpic driving force for the aromatic Cope rearrangement.
J Am Chem Soc
; 134(39): 16139-42, 2012 Oct 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22963196
18.
Molecular orbitals of the oxocarbons (CO)n, n = 2-6. Why does (CO)4 have a triplet ground state?
J Am Chem Soc
; 134(24): 10259-70, 2012 Jun 20.
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| MEDLINE | ID: mdl-22687146
19.
Calculations of the effects of methyl groups on the energy differences between cyclooctatetraene and bicyclo[4.2.0]octa-2,4,7-triene and between their iron tricarbonyl complexes.
J Org Chem
; 77(2): 956-65, 2012 Jan 20.
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| MEDLINE | ID: mdl-22263718
20.
Effects of geminal methyl groups on the tunnelling rates in the ring opening of cyclopropylcarbinyl radical at cryogenic temperature.
Org Biomol Chem
; 9(9): 3142-5, 2011 May 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21431182