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Application de la spectroscopie 2DN0E RMN du 31P dans la détermination du mécanisme de réarrangements de complexes organométalliques octaédriques
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Le mécanisme de réarrangement des complexes Cr(CO)2Cl2(TRIPHOS), X = C, Se a été étudié par 2D-ROE RMN du 31P. Cette technique rend possible l'observation de l'échange entre les isomères A et A*, A et B, et A* et B (Figure 1) et indique également un intermédiaire de géométrie prisme trigonale. Les constantes de vitesse de ces processus ont été calculées en utilisant l'intensité relative des signaux hors la diagonale du spectre 2D-ROE RMN du 31P.

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Application de la spectroscopie 2DN0E RMN du 31P dans la détermination du mécanisme de réarrangements de complexes organométalliques octaédriques
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Le mécanisme de réarrangement des complexes Cr(CO)2Cl2(TRIPHOS), X = C, Se a été étudié par 2D-ROE RMN du 31P. Cette technique rend possible l'observation de l'échange entre les isomères A et A*, A et B, et A* et B (Figure 1) et indique également un intermédiaire de géométrie prisme trigonale. Les constantes de vitesse de ces processus ont été calculées en utilisant l'intensité relative des signaux hors la diagonale du spectre 2D-ROE RMN du 31P.

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Le mécanisme de réarrangement des complexes Cr(CO)2Cl2(TRIPHOS), X = C, Se a été étudié par 2D-ROE RMN du 31P. Cette technique rend possible l'observation de l'échange entre les isomères A et A*, A et B, et A* et B (Figure 1) et indique également un intermédiaire de géométrie prisme trigonale. Les constantes de vitesse de ces processus ont été calculées en utilisant l'intensité relative des signaux hors la diagonale du spectre 2D-ROE RMN du 31P.

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