Pure Appl. Chem., 2013, Vol. 85, No. 7, pp. 1257-1305
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-13-03-04
Published online 2013-06-29
[Ru(bpy)3]2+* and other remarkable metal-to-ligand charge transfer (MLCT) excited states
References
- 1. V. Balzani, F. Scandola. Supramolecular Photochemistry, Horwood, Chichester (1991).
- 2. K. Kalyanasundaram. Photochemistry of Polypyridine and Porphyrin Complexes, Academic Press, London (1992).
- 3. D. M. Roundhill. Photochemistry and Photophysics of Metal Complexes, Plenum, New York (1994).
- 4. A. Coord. Chem. Rev. 84, 85 (1988). ( , V. Balzani, F. Barigelletti, S. Campagna, P. Belser, A. von Zelewsky. http://dx.doi.org/10.1016/0010-8545(88)80032-8)
- 5. M. Z. J. Phys. Chem. Ref. Data 18, 219 (1989). ( , F. Bolletta, L. Moggi, G. L. Hug. http://dx.doi.org/10.1063/1.555840)
- 6. V. Coord. Chem. Rev. 171, 3 (1998). ( , A. Credi, M. Venturi. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-8545(98)90005-4)
- 7. A. Coord. Chem. Rev. 250, 1755 (2006). ( Jr., M. Busby. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2006.02.002)
- 8. T. J. Acc. Chem. Res. 22, 163 (1989). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ar00161a001)
- 9. J. H. Inorg. Chem. 44, 6802 (2005). ( , M. K. Brennaman, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic050904r)
- 10. J. G. Dalton Trans. 4869 (2006). ( , J. M. Kelly. http://dx.doi.org/10.1039/b606490f)
- 11. V. Coord. Chem. Rev. 252, 2456 (2008). ( , G. Bergamini, P. Ceroni. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2007.11.009)
- 12. J. J. Acc. Chem. Res. 42, 1954 (2009). ( , J. W. Jurss, M. K. Brennaman, P. G. Hoertz, A. O. T. Patrocinio, N. Y. Murakami Iha, J. L. Templeton, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ar9001526)
- 13. F. H. J. Chem. Soc. 173 (1936). ( . http://dx.doi.org/10.1039/jr9360000173)
- 14. G. J. Chem. Soc. 1649 (1937). ( , F. H. Burstall. http://dx.doi.org/10.1039/jr9370001649)
- 15. F. H. J. Chem. Soc. 1662 (1938). ( . http://dx.doi.org/10.1039/jr9380001662)
- 16. G. J. Chem. Soc. 1672 (1938). ( , F. H. Burstall. http://dx.doi.org/10.1039/jr9380001672)
- 17. G. J. Chem. Soc. 1675 (1938). ( , F. H. Burstall. http://dx.doi.org/10.1039/jr9380001675)
- 18. F. H. J. Chem. Soc. 953 (1950). ( , F. P. Dwyer, E. C. Gyarfas. http://dx.doi.org/10.1039/jr9500000953)
- 19. F. P. J. Am. Chem. Soc. 73, 2322 (1951). ( , E. C. Gyarfas. http://dx.doi.org/10.1021/ja01149a121)
- 20. W. W. Chem. Rev. 54, 959 (1954). ( , F. P. Dwyer, E. D. Gyarfas. http://dx.doi.org/10.1021/cr60172a003)
- 21. A. von Zelewsky. Stereochemistry of Coordination Compounds, John Wiley, New York (1996).
- 22. L. Coord. Chem. Rev. 190–192, 671 (1999). ( , F. Barigelletti, N. Armaroli, J.-P. Collin, I. M. Dixon, J.-P. Sauvage, J. A. G. Williams. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-8545(99)00105-8)
- 23. S. Coord. Chem. Rev. 208, 77 (2000). ( , T. E. Keyes, C. M. O’Connor, H. Hughes, R. Wang, J. G. Vos. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-8545(00)00245-9)
- 24. L. Coord. Chem. Rev. 248, 1329 (2004). ( , G. B. Deacon, C. M. Kepert. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2004.04.008)
- 25. P. Inorg. Chem. 46, 10312 (2007) and refs. therein. ( , A. Krishnan, A. Yadav, S. Singh, F. M. MacDonnell, D. W. Armstrong. http://dx.doi.org/10.1021/ic701023x)
- 26. E. C. Coord. Chem. Rev. 252, 842 (2008). ( . http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2007.10.020)
- 27. T. J. Inorg. Chem. 42, 8140 (2003). ( , M. H. V. Huynh. http://dx.doi.org/10.1021/ic020731v)
- 28. J. J. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 17632 (2008). ( , J. W. Jurss, J. L. Templeton, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0807153105)
- 29. D. J. Coord. Chem. Rev. 177, 127 (1998). ( , A. Vl?ek Jr. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-8545(98)00132-5)
- 30. A. Coord. Chem. Rev. 230, 225 (2002). ( Jr. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-8545(02)00047-4)
- 31. J. K. Coord. Chem. Rev. 249, 313 (2005). ( . http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2004.06.017)
- 32. C. Chem. Rev. 100, 3553 (2000). ( , A. Katz, M. W. Hosseini. http://dx.doi.org/10.1021/cr990376z)
- 33. A. Nature 238, 37 (1972). ( , K. Honda. http://dx.doi.org/10.1038/238037a0)
- 34. C. R. J. Am. Chem. Soc. 96, 4710 (1974). ( , T. J. Meyer, D. G. Whitten. http://dx.doi.org/10.1021/ja00821a078)
- 35. D. Ber. Bunsen–Ges. Phys. Chem. 73, 834 (1969). , A. Weller.
- 36. H. D. J. Am. Chem. Soc. 94, 8238 (1972). ( , A. W. Adamson. http://dx.doi.org/10.1021/ja00778a054)
- 37. R. C. J. Am. Chem. Soc. 97, 4781 (1975). ( , T. J. Meyer, D. G. Whitten. http://dx.doi.org/10.1021/ja00849a064)
- 38. S. A. Inorg. Chem. 31, 1375 (1992). ( , A. Dovletoglou, A. R. Guadalupe, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00034a016)
- 39. A. J. Acc. Chem. Res. 42, 1983 (2009). ( , G. J. Meyer, E. Fujita. http://dx.doi.org/10.1021/ar9001679)
- 40. Z. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 15606 (2012). ( , J. J. Concepcion, M. K. Brennaman, P. Kang, M. R. Norris, P. G. Hoertz, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1203122109)
- 41. J. Nature 370, 31 (1994). ( , B. Andersson. http://dx.doi.org/10.1038/370031a0)
- 42. V. K. Chem. Rev. 96, 2927 (1996). ( , K. Sauer, M. P. Klein. http://dx.doi.org/10.1021/cr950052k)
- 43. K. N. Science 303, 1831 (2004). ( , T. M. Iverson, K. Maghlaoui, J. Barber, S. Iwata. http://dx.doi.org/10.1126/science.1093087)
- 44. B. Nature 438, 1040 (2005). ( , J. Kern, W. Saenger, A. Zouni, J. Biesiadka. http://dx.doi.org/10.1038/nature04224)
- 45. J. Biochem. Soc. Trans. 34, 619 (2006). .
- 46. J. P. Chem. Rev. 106, 4455 (2006). ( , G. W. Brudvig. http://dx.doi.org/10.1021/cr0204294)
- 47. J. Science 314, 821 (2006). ( , J. Kern, K. Sauer, M. J. Latimer, Y. Pushkar, J. Biesiadka, B. Loll, W. Saenger, J. Messinger, A. Zouni, V. K. Yachandra. http://dx.doi.org/10.1126/science.1128186)
- 48. J. Photosynth. Res. 94, 183 (2007). ( , G. Renger. http://dx.doi.org/10.1007/s11120-007-9201-1)
- 49. T. J. Angew. Chem., Int. Ed. 46, 5284 (2007). ( , M. H. V. Huynh, H. H. Thorp. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200600917)
- 50. G. W. Philos. Trans. R. Soc. B: Biol. Sci. 363, 1211 (2008). ( . http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2007.2217)
- 51. G. Photosynth. Res. 98, 53 (2008). ( , T. Renger. http://dx.doi.org/10.1007/s11120-008-9345-7)
- 52. H. Acc. Chem. Res. 42, 1861 (2009). ( , I. Zaharieva. http://dx.doi.org/10.1021/ar900225y)
- 53. J. J. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 15560 (2012). ( , R. L. House, J. M. Papanikolas, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1212254109)
- 54. J. A. Inorg. Chem. 38, 4386 (1999). ( , J. A. Moss, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic990466m)
- 55. D. L. J. Am. Chem. Soc. 134, 19189 (2012). ( , W. Song, J. J. Concepcion, C. R. K. Glasson, M. K. Brennaman, M. R. Norris, Z. Fang, J. L. Templeton, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja3084362)
- 56. C. R. J. Am. Chem. Soc. 101, 4815 (1979). ( , J. A. Connor, A. R. Gutierrez, T. J. Meyer, D. G. Whitten, B. P. Sullivan, J. K. Nagle. http://dx.doi.org/10.1021/ja00511a007)
- 57. A. Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 13731 (2012). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1039/c2cp41658a)
- 58. A. Ito, J. J. Concepcion, T. J. Meyer et al. Manuscript in preparation.
- 59. E. M. J. Am. Chem. Soc. 102, 7383 (1980). ( , B. P. Sullivan, W. J. Dressick, J. V. Caspar, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00544a048)
- 60. E. M. Inorg. Chem. 21, 3967 (1982). Note that figures for low-temperature spectra of [Fe(bpy)3]2+ and [Os(bpy)3]2+ are reversed. ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00141a021)
- 61. H. J. Chem. Phys. 99, 7614 (1993). ( , E. Krausz. http://dx.doi.org/10.1063/1.465691)
- 62. H. Int. Rev. Phys. Chem. 16, 291 (1997). ( , L. Wallace, E. Krausz. http://dx.doi.org/10.1080/014423597230217)
- 63. E. M. J. J. Phys. Chem. C 114, 10314 (2010). ( , M. Odelius, S. Plogmaker, M. Gorgoi, S. Svensson, H. Siegbahn, H. Rensmo. http://dx.doi.org/10.1021/jp103884c)
- 64. D. M. Chem. Phys. 326, 71 (2006). ( , E. M. Kober, J. M. Papanikolas, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2006.02.033)
- 65. J. R. J. Phys. Chem. A 109, 2472 (2005). ( , D. M. Dattelbaum, A. Malko, V. I. Klimov, T. J. Meyer, D. J. Styers-Barnett, E. Z. Gannon, J. C. Granger, W. S. Aldridge, J. M. Papanikolas. http://dx.doi.org/10.1021/jp044444j)
- 66. W. H. J. Am. Chem. Soc. 103, 2683 (1981). ( , G. A. Crosby. http://dx.doi.org/10.1021/ja00400a032)
- 67. E. M. Inorg. Chem. 23, 3877 (1984). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00192a009)
- 68. G. D. J. Am. Chem. Soc. 97, 7037 (1975). ( , R. J. Watts, G. A. Crosby. http://dx.doi.org/10.1021/ja00857a014)
- 69. R. A. J. Chem. Phys. 95, 8970 (1991). ( , D. F. Kelley. http://dx.doi.org/10.1063/1.461228)
- 70. C. J. Am. Chem. Soc. 91, 3988 (1969). ( , H. Taube. http://dx.doi.org/10.1021/ja01042a072)
- 71. C. J. Am. Chem. Soc. 95, 1086 (1973). ( , H. Taube. http://dx.doi.org/10.1021/ja00785a016)
- 72. K. D. Chem. Rev. 101, 2655 (2001). ( , C. M. Hartshorn, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/cr990413m)
- 73. J. J. Philos. Trans. R. Soc., Ser. A 366, 163 (2008). ( , D. M. Dattelbaum, T. J. Meyer, R. C. Rocha. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2007.2148)
- 74. S. J. Am. Chem. Soc. 112, 7395 (1990). ( , G. F. Strouse, W. E. Jones, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00176a049)
- 75. G. F. Inorg. Chem. 34, 473 (1995). ( , J. R. Schoonover, R. Duesing, S. Boyde, W. E. Jones Jr., T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00106a009)
- 76. N. H. J. Am. Chem. Soc. 119, 8253 (1997). ( , T. R. Boussie, M. Devenney, J. K. McCusker. http://dx.doi.org/10.1021/ja971321m)
- 77. N. H. J. Phys. Chem. A 102, 3382 (1998). ( , B. T. Weldon, J. K. McCusker. http://dx.doi.org/10.1021/jp9805095)
- 78. D. M. J. Am. Chem. Soc. 124, 4938 (2002). ( , C. M. Hartshorn, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja010892i)
- 79. A. T. Science 289, 935 (2000) and refs. therein. ( , C. V. Shank, J. K. McCusker. http://dx.doi.org/10.1126/science.289.5481.935)
- 80. H. Coord. Chem. Rev. 159, 325 (1997) and refs. therein. ( , W. Humbs, J. Strasser. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-8545(96)01318-5)
- 81. M. K. Acc. Chem. Res. 22, 364 (1989). ( , M. L. Myrick. http://dx.doi.org/10.1021/ar00166a004)
- 82. T. J. Pure Appl. Chem. 58, 1193 (1986). ( . http://dx.doi.org/10.1351/pac198658091193)
- 83. M.-E. Chem.—Eur. J. 16, 5889 (2010). ( , I. Tavernelli, M. Chergui, U. Rothlisberger. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201090093)
- 84. E. M. Inorg. Chem. 23, 2098 (1984). ( , B. P. Sullivan, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00182a023)
- 85. D. H. J. Am. Chem. Soc. 111, 1130 (1989). ( , S. G. Boxer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00185a054)
- 86. J. V. J. Am. Chem. Soc. 106, 3492 (1984). ( , T. D. Westmoreland, G. H. Allen, P. G. Bradley, T. J. Meyer, W. H. Woodruff. http://dx.doi.org/10.1021/ja00324a017)
- 87. R. F. J. Am. Chem. Soc. 101, 4391 (1979). ( , W. H. Woodruff. http://dx.doi.org/10.1021/ja00509a066)
- 88. P. G. J. Am. Chem. Soc. 103, 7441 (1981). ( , N. Kress, B. A. Hornberger, R. F. Dallinger, W. H. Woodruff. http://dx.doi.org/10.1021/ja00415a007)
- 89. K. M. Inorg. Chem. 37, 3505 (1998). ( , J. R. Schoonover, S. Bernhard, J. A. Moss, J. A. Treadway, E. M. Kober, R. B. Dyer, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic971554e)
- 90. A. B. P. Inorg. Chem. 29, 1271 (1990). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ic00331a030)
- 91. H. Inorg. Chem. 32, 2199 (1993). ( , A. B. P. Lever. http://dx.doi.org/10.1021/ic00062a052)
- 92. S. S. J. Am. Chem. Soc. 117, 6990 (1995). ( , M. C. Osborne, A. B. P. Lever, W. J. Pietro. http://dx.doi.org/10.1021/ja00131a022)
- 93. P. A. Inorg. Chem. 33, 3863 (1994). ( , G. F. Strouse, J. A. Treadway, F. R. Keene, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00096a007)
- 94. P. A. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 3820 (2002). ( , F. R. Keene, T. J. Meyer, J. A. Moss, G. F. Strouse, J. A. Treadway. http://dx.doi.org/10.1039/b206375a)
- 95. S. K. J. Am. Chem. Soc. 111, 4704 (1989). ( , J. T. Hupp. http://dx.doi.org/10.1021/ja00195a025)
- 96. W. J. Am. Chem. Soc. 128, 5001 (2006). ( , M. Johnson, F. M. F. de Groot, R. Abela, C. Bressler, M. Chergui. http://dx.doi.org/10.1021/ja054932k)
- 97. K. D. Inorg. Chim. Acta 360, 1143 (2007). ( , D. M. Dattelbaum, E. M. Kober, J. J. Concepcion, J. J. Paul, T. J. Meyer, P. S. White. http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2006.08.029)
- 98. K. Proc. R. Soc. London, Ser. A 204, 406 (1950). , A. Rhys.
- 99. C. J. Ballhausen. Molecular Electronic Structures of Transition Metal Complexes, McGraw-Hill, New York (1979).
- 100. K. J. Phys. Chem. 99, 6286 (1995). ( , K. Bajdor, D. P. Strommen, J. R. Kincaid. http://dx.doi.org/10.1021/j100017a006)
- 101. G. H. J. Am. Chem. Soc. 106, 2613 (1984). ( , R. P. White, D. P. Rillema, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00321a020)
- 102. R. S. J. Phys. Chem. 90, 5307 (1986). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100412a080)
- 103. K. R. J. Am. Chem. Soc. 110, 7751 (1988). ( , A. Llobet, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00231a027)
- 104. H.-B. J. Phys. Chem. 94, 7401 (1990). ( , N. Kitamura, S. Tazuke. http://dx.doi.org/10.1021/j100382a017)
- 105. K. R. J. Phys. Chem. 95, 47 (1991). ( , Z. Murtaza, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100154a013)
- 106. D. P. Inorg. Chem. 31, 1600 (1992). ( , C. B. Blanton, R. J. Shaver, D. C. Jackman, M. Boldaji, S. Bundy, L. A. Worl, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00035a016)
- 107. E. M. J. Phys. Chem. 90, 3722 (1986). ( , J. V. Caspar, R. S. Lumpkin, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100407a046)
- 108. L. A. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 849 (1991). ( , R. Duesing, P. Y. Chen, L. Dellaciana, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1039/dt9910000849)
- 109. S.-Y. J. Chem. Phys. 71, 4777 (1979). ( , E. J. Heller. http://dx.doi.org/10.1063/1.438316)
- 110. E. J. Acc. Chem. Res. 14, 368 (1981). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ar00072a002)
- 111. E. J. J. Phys. Chem. 86, 1822 (1982). ( , R. Sundberg, D. Tannor. http://dx.doi.org/10.1021/j100207a018)
- 112. E. J. J. Chem. Phys. 79, 3336 (1983). ( , R. C. Brown. http://dx.doi.org/10.1063/1.446235)
- 113. D. G. J. Phys. Chem. A 107, 10250 (2003). ( , J. R. Schoonover, C. J. Timpson, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp0303366)
- 114. J. M. Coord. Chem. Rev. 251, 492 (2007). ( , M. W. George, J. R. Schoonover, D. M. Dattelbaum, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2006.12.002)
- 115. J. R. J. Am. Chem. Soc. 115, 10996 (1993). ( , K. C. Gordon, R. Argazzi, W. H. Woodruff, C. A. Bignozzi, R. B. Dyer, T. J. Meyer, K. A. Peterson. http://dx.doi.org/10.1021/ja00076a070)
- 116. D. M. J. Phys. Chem. A 106, 4519 (2002). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp014057z)
- 117. D. M. Inorg. Chem. 41, 6071 (2002). ( , K. M. Omberg, J. R. Schoonover, R. L. Martin, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic020400i)
- 118. A. Coord. Chem. Rev. 251, 258 (2007). ( Jr., S. Záliš. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2006.05.021)
- 119. A. Vlček Jr. In Photophysics of Organometallics, A. J. Lees (Eds.), p. 115, Springer, Berlin (2010).
- 120. D. M. J. Phys. Chem. A 108, 3518 (2004). ( , R. L. Martin, J. R. Schoonover, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp037095m)
- 121. D. M. J. Phys. Chem. A 108, 3527 (2004). ( , K. M. Omberg, P. J. Hay, N. L. Gebhart, R. L. Martin, J. R. Schoonover, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp037096e)
- 122. P. Chem. Rev. 98, 1439 (1998). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/cr941180w)
- 123. J. Ulstrup. Charge Transfer Processes in Condensed Media, Springer, New York (1979).
- 124. R. A. Biochim. Biophys. Acta 811, 265 (1985). , N. Sutin.
- 125. K. K. J. Am. Chem. Soc. 117, 8684 (1995). ( , M. C. Zerner, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00138a032)
- 126. J. C. Inorg. Chem. 22, 224 (1983). ( , B. P. Sullivan, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00144a009)
- 127. C. J. J. Phys. Chem. 100, 2915 (1996). ( , C. A. Bignozzi, B. P. Sullivan, E. M. Kober, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp953179m)
- 128. J. Theor. Chim. Acta 32, 111 (1973). ( , M. Zerner. http://dx.doi.org/10.1007/BF00528484)
- 129. A. Theor. Chim. Acta 53, 21 (1979). ( , M. Zerner. http://dx.doi.org/10.1007/BF00547605)
- 130. M. C. J. Am. Chem. Soc. 102, 589 (1980). ( , G. H. Loew, R. F. Kirchner, U. T. Mueller-Westerhoff. http://dx.doi.org/10.1021/ja00522a025)
- 131. M. M. J. Phys. Chem. 96, 6949 (1992). ( , M. C. Zerner. http://dx.doi.org/10.1021/j100196a019)
- 132. J. J. Phys. Chem. 99, 10459 (1995). ( , N. S. Hush, J. R. Reimers. http://dx.doi.org/10.1021/j100026a007)
- 133. J. J. Phys. Chem. 100, 19292 (1996). ( , N. S. Hush, J. R. Reimers. http://dx.doi.org/10.1021/jp961860y)
- 134. J. J. Am. Chem. Soc. 118, 2059 (1996). ( , N. S. Hush, J. R. Reimers. http://dx.doi.org/10.1021/ja952993k)
- 135. V. Gutmann. The Donor-Acceptor Approach to Molecular Interactions, Plenum, New York (1978).
- 136. Y. Inorg. Chem. 28, 2968 (1989). ( , N. Kitamura, S. Tazuke. http://dx.doi.org/10.1021/ic00314a019)
- 137. J. N. Inorg. Chem. 18, 3177 (1979). ( , D. G. Taylor. http://dx.doi.org/10.1021/ic50201a044)
- 138. R. S. J. Phys. Chem. 94, 239 (1990). ( , E. M. Kober, L. A. Worl, Z. Murtaza, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100364a039)
- 139. A. Phys. Chem. Chem. Phys. 9, 944 (2007). ( , G. Izzet. http://dx.doi.org/10.1039/b613854n)
- 140. A. E. J. Am. Chem. Soc. 112, 4960 (1990). ( , J. C. Chambron, J. P. Sauvage, N. J. Turro, J. K. Barton. http://dx.doi.org/10.1021/ja00168a052)
- 141. W. J. Phys. Chem. B 101, 6995 (1997). ( , C. Turro, L. A. Friedman, J. K. Barton, N. J. Turro. http://dx.doi.org/10.1021/jp970423w)
- 142. B. M. Chem. Commun. 4565 (2007). ( , V. C. Pierre, J. K. Barton. http://dx.doi.org/10.1039/b710949k)
- 143. M. H. Inorg. Chem. 48, 5392 (2009). ( , H. Song, E. D. Olmon, E. E. Dervan, J. K. Barton. http://dx.doi.org/10.1021/ic900407n)
- 144. M. K. J. Am. Chem. Soc. 124, 15094 (2002). ( , J. H. Alstrum-Acevedo, C. N. Fleming, P. Jang, T. J. Meyer, J. M. Papanikolas. http://dx.doi.org/10.1021/ja0279139)
- 145. M. K. J. Phys. Chem. A 108, 9938 (2004). ( , T. J. Meyer, J. M. Papanikolas. http://dx.doi.org/10.1021/jp0479670)
- 146. P. C. Ford, D. Wink, J. Dibenedetto. In Prog. Inorg. Chem., p. 213, John Wiley (1983).
- 147. J. R. J. Am. Chem. Soc. 109, 2381 (1987). ( , T. L. Netzel, C. Creutz, N. Sutin. http://dx.doi.org/10.1021/ja00242a023)
- 148. B. Inorg. Chem. 19, 860 (1980). ( , J. L. Walsh, C. L. Carter, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic50206a014)
- 149. B. J. Am. Chem. Soc. 104, 4803 (1982). ( , J. V. Caspar, J. K. Nagle, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00382a012)
- 150. D. V. Inorg. Chem. 23, 1440 (1984). ( , B. Durham. http://dx.doi.org/10.1021/ic00178a028)
- 151. D. V. Inorg. Chem. 23, 3841 (1984). ( , B. Durham. http://dx.doi.org/10.1021/ic00192a002)
- 152. L. J. Chem. Phys. Lett. 114, 553 (1985). ( , W. R. Cherry. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(85)85140-X)
- 153. J. T. J. Phys. Chem. 96, 10820 (1992). ( , G. A. Neyhart, T. J. Meyer, E. M. Kober. http://dx.doi.org/10.1021/j100205a042)
- 154. A. B. P. Lever. Inorganic Electronic Spectroscopy, Elsevier, Amsterdam (1984).
- 155. C. Brady, J. McGarvey, J. McCusker, H. Toftlund, D. Hendrickson. In Spin Crossover in Transition Metal Compounds III, P. Gütlich, H. A. Goodwin (Eds.), p. 1, Springer, Berlin (2004).
- 156. E. A. Coord. Chem. Rev. 250, 1783 (2006). ( , A. L. Smeigh, J. E. Monat, J. K. McCusker. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2006.02.010)
- 157. G. H. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 793 (1981). ( , B. P. Sullivan, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1039/c39810000793)
- 158. J. R. Inorg. Chem. 35, 273 (1996). ( , G. F. Strouse, R. B. Dyer, W. D. Bates, P. Chen, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic950905r)
- 159. T. J. Chem. Rev. 85, 187 (1985). ( , J. V. Caspar. http://dx.doi.org/10.1021/cr00067a002)
- 160. K. Phys. Chem. Chem. Phys. 11, 9850 (2009). ( , A. Kobayashi, S. Kaneko, K. Takehira, T. Yoshihara, H. Ishida, Y. Shiina, S. Oishi, S. Tobita. http://dx.doi.org/10.1039/b912178a)
- 161. H. Coord. Chem. Rev. 254, 2449 (2010). ( , S. Tobita, Y. Hasegawa, R. Katoh, K. Nozaki. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2010.04.006)
- 162. J. J. Am. Chem. Soc. 97, 3843 (1975). ( , R. J. Watts. http://dx.doi.org/10.1021/ja00846a062)
- 163. J. J. Am. Chem. Soc. 98, 4853 (1976). ( , R. J. Watts. http://dx.doi.org/10.1021/ja00432a028)
- 164. A. Angew. Chem., Int. Ed. 45, 3174 (2006). ( , F. van Mourik, W. Gawelda, G. Zgrablic, C. Bressler, M. Chergui. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200600125)
- 165. W. J. Phys. Chem. A 112, 4537 (2008). ( , C. G. Coates, C. Brady, K. L. Ronayne, P. Matousek, M. Towrie, S. W. Botchway, A. W. Parker, J. G. Vos, W. R. Browne, J. J. McGarvey. http://dx.doi.org/10.1021/jp711873s)
- 166. S. Mol. Phys. 104, 1275 (2006). ( , P. Kukura, C. M. Stuart, R. A. Mathies. http://dx.doi.org/10.1080/00268970500525846)
- 167. M. L. J. Phys. Chem. 99, 17311 (1995). ( , J. A. Gardecki, A. Papazyan, M. Maroncelli. http://dx.doi.org/10.1021/j100048a004)
- 168. G. A. J. Phys. Chem. 100, 13034 (1996) and refs. therein. ( , R. M. Hochstrasser. http://dx.doi.org/10.1021/jp960317e)
- 169. M. J. Mol. Liq. 57, 1 (1993). ( . http://dx.doi.org/10.1016/0167-7322(93)80045-W)
- 170. L. F. J. Am. Chem. Soc. 112, 2612 (1990). ( , P. Bergquist, D. F. Kelley. http://dx.doi.org/10.1021/ja00163a022)
- 171. N. H. Science 275, 54 (1997). ( , G. Cerullo, A. Yeh, T. R. Boussie, C. V. Shank, J. K. McCusker. http://dx.doi.org/10.1126/science.275.5296.54)
- 172. J. K. Acc. Chem. Res. 36, 876 (2003). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ar030111d)
- 173. G. B. J. Phys. Chem. A 106, 1483 (2002). ( , C. L. Brown, J. M. Papanikolas. http://dx.doi.org/10.1021/jp012924u)
- 174. G. B. J. Phys. Chem. A 108, 4998 (2004). ( , D. J. Styers-Barnett, E. Z. Gannon, J. C. Granger, J. M. Papanikolas. http://dx.doi.org/10.1021/jp0363850)
- 175. R. Mol. Phys. 18, 145 (1970). ( , J. Jortner. http://dx.doi.org/10.1080/00268977000100171)
- 176. K. F. J. Chem. Phys. 52, 6272 (1970). ( , J. Jortner. http://dx.doi.org/10.1063/1.1672938)
- 177. J. V. J. Am. Chem. Soc. 104, 630 (1982). ( , E. M. Kober, B. P. Sullivan, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00366a051)
- 178. J. V. Chem. Phys. Lett. 91, 91 (1982). ( , B. P. Sullivan, E. M. Kober, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(82)80114-0)
- 179. J. V. J. Phys. Chem. 87, 952 (1983). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100229a010)
- 180. W. J. J. Phys. Chem. 89, 1095 (1985). ( , J. V. Caspar, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100253a010)
- 181. S. R. Inorg. Chem. 27, 3195 (1988). ( , T. D. Westmoreland, J. V. Caspar, K. R. Barqawi, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00291a031)
- 182. E. W. Annu. Rev. Phys. Chem. 22, 465 (1971). ( , S. Schneider, S. F. Fischer. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.pc.22.100171.002341)
- 183. K. F. Acc. Chem. Res. 11, 74 (1978). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ar50122a004)
- 184. M. J. Phys. Chem. 98, 7289 (1994). ( , J. Jortner, J. Cortes, H. Heitele, M. E. Michel-Beyerle. http://dx.doi.org/10.1021/j100081a010)
- 185. J. V. Inorg. Chem. 22, 2444 (1983). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00159a021)
- 186. J. V. J. Am. Chem. Soc. 105, 5583 (1983). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00355a009)
- 187. D. W. J. Phys. Chem. B 111, 6930 (2007). ( , C. N. Fleming, B. D. Myron, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp068682l)
- 188. P. Y. J. Phys. Chem. 95, 5850 (1991). ( , R. Duesing, D. K. Graff, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100168a027)
- 189. Y. J. Am. Chem. Soc. 131, 26 (2008). ( , D. B. Turner, T. N. Singh, A. M. Angeles-Boza, A. Chouai, K. R. Dunbar, C. Turro. http://dx.doi.org/10.1021/ja806860w)
- 190. D. W. J. Phys. Chem. A 105, 8117 (2001). ( , J. F. Wishart, B. S. Brunschwig, N. Sutin. http://dx.doi.org/10.1021/jp011854o)
- 191. K. F. Coord. Chem. Rev. 185–186, 417 (1999). ( , J. G. Vos, B. D. MacCraith, C. M. McDonagh. http://dx.doi.org/10.1016/S0010-8545(99)00026-0)
- 192. G. D. J. Am. Chem. Soc. 97, 7031 (1975). ( , G. A. Crosby. http://dx.doi.org/10.1021/ja00857a013)
- 193. D. A. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 75 (1979). ( , R. J. Morris, J. T. Richards. http://dx.doi.org/10.1039/c39790000075)
- 194. A. A. Inorg. Chem. 37, 2525 (1998). ( , J. R. Kincaid. http://dx.doi.org/10.1021/ic970950u)
- 195. J. R. Chem.—Eur. J. 6, 4055 (2000). ( . http://dx.doi.org/10.1002/1521-3765(20001117)6:22<4055::AID-CHEM4055>3.0.CO;2-G)
- 196. T. E. J. Phys. Chem. B 115, 64 (2011). ( , A. P. Goldstein, M. K. Brennaman, T. Cardolaccia, A. Pandya, J. M. DeSimone, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp107077t)
- 197. D. P. Inorg. Chem. 22, 1617 (1983). ( , G. Allen, T. J. Meyer, D. Conrad. http://dx.doi.org/10.1021/ic00153a012)
- 198. B. J. Inorg. Chem. 34, 3385 (1995). ( , D. W. Thompson, C. T. Culbertson, J. R. Schoonover, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00117a004)
- 199. T. J. Prog. Inorg. Chem. 30, 389 (1983) and refs. therein. ( . http://dx.doi.org/10.1002/9780470166314.ch8)
- 200. C. R. J. Am. Chem. Soc. 97, 2909 (1975). ( , T. J. Meyer, D. G. Whitten. http://dx.doi.org/10.1021/ja00843a055)
- 201. C. R. Chem. Phys. Lett. 61, 522 (1979). ( , J. A. Connor, A. R. Gutierrez, T. J. Meyer, D. G. Whitten, B. P. Sullivan, J. K. Nagle. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(79)87164-X)
- 202. Z. J. Am. Chem. Soc. 113, 5113 (1991). ( , A. P. Zipp, L. A. Worl, D. Graff, W. E. Jones, W. D. Bates, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00013a085)
- 203. Z. J. Phys. Chem. 98, 10504 (1994). ( , D. K. Graff, A. P. Zipp, L. A. Worl, W. E. Jones, W. D. Bates, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100092a020)
- 204. M. Z. Phys. Chem. (Frankfurt am Main) 1, 176 (1954). ( . http://dx.doi.org/10.1524/zpch.1954.1.3_4.176)
- 205. R. M. J. Am. Chem. Soc. 80, 5059 (1958). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ja01552a016)
- 206. N. R. J. Phys. Chem. 78, 2148 (1974). ( , J. Logan, J. Jortner. http://dx.doi.org/10.1021/j100614a017)
- 207. J. J. Chem. Phys. 63, 4358 (1975). ( , J. Jortner. http://dx.doi.org/10.1063/1.431152)
- 208. K. S. Coord. Chem. Rev. 122, 63 (1993). ( , D. Brent MacQueen, T. A. Perkins, L. A. Cabana. http://dx.doi.org/10.1016/0010-8545(93)80042-4)
- 209. M. H. V. Coord. Chem. Rev. 249, 457 (2005). ( , D. M. Dattelbaum, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2004.07.005)
- 210. B. P. Chem. Phys. Lett. 58, 389 (1978). ( , H. Abruna, H. O. Finklea, D. J. Salmon, J. K. Nagle, T. J. Meyer, H. Sprintschnik. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(78)85059-3)
- 211. T. D. Inorg. Chem. 24, 2596 (1985). ( , K. S. Schanze, P. E. Neveux, E. Danielson, B. P. Sullivan, P. Chen, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00211a004)
- 212. P. Y. Inorg. Chem. 26, 1116 (1987). ( , T. D. Westmoreland, E. Danielson, K. S. Schanze, D. Anthon, P. E. Neveux, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic00254a030)
- 213. J. A. J. Phys. Chem. A 101, 6824 (1997). ( , P. Chen, T. J. Rutherford, F. R. Keene, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp9716389)
- 214. C. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 78, 119 (1994). ( , Y. Choi, T. Caldwell, P. Gresham, J. Olmsted III. http://dx.doi.org/10.1016/1010-6030(93)03723-T)
- 215. J. N. Macromolecules 22, 1048 (1989). ( , S. F. McClanahan, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ma00193a009)
- 216. L. A. J. Am. Chem. Soc. 112, 7571 (1990). ( , G. F. Strouse, J. N. Younathan, S. M. Baxter, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00177a019)
- 217. J. N. J. Phys. Chem. 95, 488 (1991). ( , W. E. Jones, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/j100154a085)
- 218. W. E. J. Am. Chem. Soc. 115, 7363 (1993). ( , S. M. Baxter, G. F. Strouse, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00069a039)
- 219. L. A. Inorg. Chem. 38, 2705 (1999). ( , W. E. Jones, G. F. Strouse, J. N. Younathan, E. Danielson, K. A. Maxwell, M. Sykora, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic981420g)
- 220. G. F. J. Am. Chem. Soc. 111, 9101 (1989). ( , L. A. Worl, J. N. Younathan, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja00207a017)
- 221. S. M. Coord. Chem. Rev. 111, 47 (1991). ( , W. E. Jones, E. Danielson, L. Worl, G. Strouse, J. Younathan, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1016/0010-8545(91)84010-3)
- 222. L. M. Inorg. Chem. 35, 6299 (1996). ( , T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic9516222)
- 223. D. A. Inorg. Chem. 37, 2756 (1998). ( , T. Kajita, E. Danielson, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ic9710420)
- 224. C. N. J. Phys. Chem. A 106, 2328 (2002). ( , L. M. Dupray, J. M. Papanikolas, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp012990w)
- 225. M. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 7687 (2000). ( , K. A. Maxwell, J. M. DeSimone, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.97.14.7687)
- 226. P. M. Nature 176, 501 (1955). ( , S. McGavin. http://dx.doi.org/10.1038/176501a0)
- 227. W. Nature 198, 1165 (1963). ( , U. Shmueli. http://dx.doi.org/10.1038/1981165a0)
- 228. C. A. Slate. Ph.D. dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill (1997).
- 229. D. G. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 8200 (1996). ( , D. A. Friesen, E. Danielson, C. G. Wall, M. J. Saderholm, B. W. Erickson, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.93.16.8200)
- 230. D. R. J. Am. Chem. Soc. 126, 5282 (2004). ( , S. Y. Reece, D. G. McCafferty, C. G. Wall, D. A. Friesen, B. W. Erickson, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja0304289)
- 231. S. A. J. Am. Chem. Soc. 126, 14506 (2004). ( , W. S. Aldridge, C. N. Fleming, R. M. Danell, M. H. Baik, M. Sykora, D. M. Dattelbaum, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/ja030659f)
- 232. M. K. J. Phys. Chem. B 117, 6352 (2013). ( , C. N. Fleming, C. A. Slate, S. A. Serron, S. E. Bettis, B. W. Erickson, J. M. Papanikolas, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp400312f)
- 233. H. Electrochim. Acta 13, 1509 (1968). ( , M. E. Michel-Beyerle, F. Rebentrost, H. Tributsch. http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(68)80076-3)
- 234. H. Nature 261, 402 (1976). ( , M. Matsumura, Y. Nomura, T. Amamiya. http://dx.doi.org/10.1038/261402a0)
- 235. D. Helv. Chim. Acta 67, 1012 (1984). ( , N. Serpone, M. Grätzel. http://dx.doi.org/10.1002/hlca.19840670413)
- 236. J. J. Am. Chem. Soc. 107, 2988 (1985). ( , M. Grätzel, L. Kavan, J. Moser, J. Augustynski. http://dx.doi.org/10.1021/ja00296a035)
- 237. B. Nature 353, 737 (1991). ( , M. Grätzel. http://dx.doi.org/10.1038/353737a0)
- 238. M. J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev. 4, 145 (2003). ( . http://dx.doi.org/10.1016/S1389-5567(03)00026-1)
- 239. R. J. Am. Ceram. Soc. 92, 289 (2009). ( , V. Thavasi, S. Ramakrishna. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2008.02870.x)
- 240. A. Science 334, 629 (2011). ( , H.-W. Lee, H. N. Tsao, C. Yi, A. K. Chandiran, M. K. Nazeeruddin, E. W.-G. Diau, C.‑Y. Yeh, S. M. Zakeeruddin, M. Grätzel. http://dx.doi.org/10.1126/science.1209688)
- 241. W. Pure Appl. Chem. 83, 749 (2011). ( , Z. Chen, M. K. Brennaman, J. J. Concepcion, A. O. T. Patrocinio, N. Y. Murakami Iha, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-10-11-09)
- 242. W. J. J. Am. Chem. Soc. 131, 926 (2009). ( , S.-H. A. Lee, Y. Kobayashi, E. A. Hernandez-Pagan, P. G. Hoertz, T. A. Moore, A. L. Moore, D. Gust, T. E. Mallouk. http://dx.doi.org/10.1021/ja809108y)
- 243. W. J. Acc. Chem. Res. 42, 1966 (2009). ( , S.-H. A. Lee, K. Maeda, T. E. Mallouk. http://dx.doi.org/10.1021/ar9002398)
- 244. W. J. Phys. Chem. C 115, 7081 (2011). ( , M. K. Brennaman, J. J. Concepcion, J. W. Jurss, P. C. Hoertz, H. Luo, C. Chen, K. Hanson, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/jp200124k)
- 245. H. Chem. Mater. 25, 122 (2013). ( , W. Song, P. G. Hoertz, K. Hanson, R. Ghosh, S. Rangan, M. K. Brennaman, J. J. Concepcion, R. A. Binstead, R. A. Bartynski, R. Lopez, T. J. Meyer. http://dx.doi.org/10.1021/cm3027972)