Photochemical Transformations Involving Organoboron
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Boron gets its name from the term borax, the mineral from which it was originally isolated, by analogy with carbon due to their chemical similarities. Unlike its neighbor on the periodic table, however, boron only possesses enough valence electrons to form three covalent bonds. This means that organoboron compounds are inherently electron deficient and typically adopt a trigonal‐planar (sp 2 ‐hybridized) geometry with the empty p z orbital of boron lying orthogonal to the bonding plane. In this form, boron is isoelectronic and isostructural with a positively charged carbocation, which gives rise to many of the applications often associated with trivalent organoboranes (e.g., organic synthons and electron‐transport materials). Coordinatively saturating these systems with anionic or neutral Lewis bases yields tetrahedral, four‐coordinated boron compounds with a formal negative charge. This new bonding arrangement significantly alters the orbital composition of the resulting molecules, imparting new features such as intense charge transfer (CT) luminescence and, in some cases, unique photochemical reactivities such as photochromism or photoelimination. This chapter will document recent progress in photochemical transformation based on organoboron compounds. A brief overview of concepts related to photophysical and photochemical processes will be presented, followed by an introduction to photochromic systems and a comprehensive review of organoboron photochemistry. Several recently discovered classes of photoresponsive organoboron molecules and their potential applications will be presented.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».