Geng, C.; Ye, S.; Neese, F. Does a higher metal oxidation state necessarily imply higher reactivity toward H-atom transfer? A computational study of C–H bond oxidation by high-valent iron-oxo and -nitrido complexes. Dalton Transactions2014, 43, 6079–6086.
Ye, S.; Geng, C.; Shaik, S.; Neese, F. Electronic structure analysis of multistate reactivity in transition metal catalyzed reactions: the case of C–H bond activation by non-heme iron(IV)–oxo cores. Physical Chemistry Chemical Physics2013, 15, 8017–8030.
Xue, G.; Geng, C.; Ye, S.; Fiedler, A. T.; Neese, F.; Que Jr., L. Hydrogen-Bonding Effects on the Reactivity of [X–FeIII–O–FeIV═O] (X = OH, F) Complexes toward C–H Bond Cleavage. Inorganic Chemistry2013, 52, 3976–3984.
TU Dortmund und Pantazis-Gruppe weisen in Kollaborationsprojekt eine neue Klasse von organischer Verbindung mit neutralem, einfach gebundenen Kohlenstoffatom nach
Dr. Dimitrios Pantazis, Gruppenleiter am MPI für Kohlenforschung in der Abteilung für molekulare Theorie und Spektroskopie, ist zum Vizepräsidenten der QBIC Society gewählt worden.
Mit Hilfe von Multiskalen-Simulationsmethoden und modernsten quantenchemischen Berechnungen untersuchten Dr. Dimitrios Pantazis und seine Gruppe, wie die Energie des Sonnenlichts in den Elektronenfluss umgewandelt wird, der chemische Reaktionen antreibt.