A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Computational thermochemistry : extension of Benson group additivity approach to organoboron compounds and reliable predictions of their thermochemical properties (2022)


Vuori, H. T., Rautiainen, J. M., Kolehmainen, E. T., & Tuononen, H. M. (2022). Computational thermochemistry : extension of Benson group additivity approach to organoboron compounds and reliable predictions of their thermochemical properties. Dalton Transactions, 51(41), 15816-15829. https://doi.org/10.1039/D2DT02659G


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatVuori, Hannu T.; Rautiainen, J. Mikko; Kolehmainen, Erkki T.; Tuononen, Heikki M.

Lehti tai sarjaDalton Transactions

ISSN1477-9226

eISSN1477-9234

Julkaisuvuosi2022

Ilmestymispäivä21.09.2022

Volyymi51

Lehden numero41

Artikkelin sivunumerot15816-15829

KustantajaRoyal Society of Chemistry (RSC)

JulkaisumaaBritannia

Julkaisun kielienglanti

DOIhttps://doi.org/10.1039/D2DT02659G

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusOsittain avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83665


Tiivistelmä

High-level computational data for standard gas phase enthalpies of formation, entropies, and heat capacities are reported for 116 compounds of boron. A comparison of the results with extant experimental and computational benchmark values reveals important trends and clear outliers. Recommendations are made to revise some of the key quantities, such as the enthalpies of formation of orthoboric acid, trimethylthioborate, and triphenylborane, the last of which is found to be considerably in error. The uncertainties associated with the experimental values are found to exceed those of high-level calculations by a clear margin, prompting the redetermination of Benson group additivity contributions for boron-based groups on purely computational grounds. The applicability of the established group contribution values is demonstrated by estimating thermochemical data for large organoboron compounds that cannot be treated with high-level quantum chemical methods and comparing the results with existing experimental and computational values.


YSO-asiasanatorgaaniset yhdisteetboorilämpökemialaskennallinen kemia


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2022

JUFO-taso1


Viimeisin päivitys 2024-03-04 klo 18:17