Coordination Chemistry Reviews 273–274 (2014) 111–124
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Coordination Chemistry Reviews
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Review
NIR emission from molecules and clusters with lanthanide–chalcogen
bonds
G.A. Kumar
a
, R.E. Riman
b
, John G. Brennan
c,∗
a
Department of Physics and Astronomy, University of Texas at San Antonio, TX 78249, United States
b
Department of Materials Science and Engineering, United States
c
Department of Chemistry and Chemical Biology, Rutgers, The State University of New Jersey, Piscataway, NJ 08854, United States
Contents
1. General introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2. Lanthanides and NIR emission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.1. Spectroscopy of Nd(III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.2. Spectroscopy of Er
3+
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2.3. Spectroscopy of Tm
3+
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3. Molecular Ln(SR)
3
thiolates (Ln = Nd
3+
, Tm
3+
, Er
3+
): chemistry and spectroscopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4. Nanoscale clusters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.1. Electropositive chalcogenides: low phonon materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.1.1. Late Ln with core, chalcogen encapsulated Ln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.1.2. Heterometallic Ln/Hg compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.1.3. A Tm
3+
tetramer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.1.4. Early Ln clusters with core, chalcogen encapsulated Ln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.2. Alternative lattices: low phonon fluorides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.3. High phonon oxides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Acknowledgement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 30 September 2013
Accepted 13 April 2014
Available online 23 April 2014
Keywords:
Lanthanide coordination chemistry
NIR emission
Clusters
a b s t r a c t
This review surveys the chemistry and extraordinary NIR spectroscopy of molecules and clusters with
bonds between Lanthanide ions and the group 16 elements Sulfur and Selenium.
© 2014 Published by Elsevier B.V.
1. General introduction
The chemistry of the lanthanide (Ln) elements bound to the
more electronegative chalcogen elements (E; E = S, Se, Te) has been
investigated extensively, particularly in the past decade, because
this unconventional combination of highly ionic metals and highly
covalent ligands leads to materials with unique chemical and
∗
Corresponding author. Tel.: +1 8484455677.
E-mail address: bren@rci.rutgers.edu (J.G. Brennan).
physical properties. While early reviews on these materials have
focused primarily on the structural chemistry of compounds with
Ln E bonds [1] and the utility of these materials in organic chem-
istry [2], recent work has focused more on the unique electronic
properties of molecules and clusters with Ln E bonds.
Many applications of the lanthanides involve some form of lumi-
nescence. The valence 4f electrons of trivalent lanthanide ions Ln
(III) are well shielded from the ligand environment by the filled,
spherical, and radially more extended 5s
2
and 5p
6
shells, leading
to electronic transition energies that are essentially independent of
the host structure and compositions. The absorption and emission
http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2014.04.009
0010-8545/© 2014 Published by Elsevier B.V.