[1] Herrmann, W. A. Angew. Chem., Int. Ed. 1978, 17, 800. [2] Sutton, D. Chem. Rev. 1993, 93, 995. [3] Mizobe, Y.; Ishii, Y.; Hidai, M. Coord. Chem. Rev. 1995, 139, 281. [4] Poverenov, E.; Leitus, G.; Shimon, L. J. W.; Milstein, D. Organo- metallics 2005, 24, 5937. [5] Samant, R. G.; Graham, T. W.; Rowsell, B. D.; McDonald, R.; Cowie, M. Organometallics 2008, 27, 3070. [6] Brookhart, M.; Studabaker, W. B. Chem. Rev. 1987, 87, 411. [7] Chauvin, Y. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 3740. [8] Schrock, R. R. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 3748. [9] Grubbs, R. H. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 3760. [10] Zhu, S.-F.; Zhou, Q.-L. Natl. Sci. Rev. 2014, 1, 580. [11] Albertin, G.; Antoniutti, S.; Forcolin, M.; Gasparato, D. Polyhedron 2016, 104, 46. [12] Albertin, G.; Antoniutti, S.; Botter, A.; Castro, J. Inorg. Chem. 2015, 54, 2091. [13] Albertin, G.; Antoniutti, S.; Castro, J.; Dottorello, G. Dalton Trans 2015, 44, 9289. [14] Albertin, G.; Antoniutti, S.; Bortoluzzi, M.; Castro, J.; Marzaro, L. Dalton Trans 2015, 44, 15470. [15] Werner, H.; Mahr, N.; Wolf, J.; Fries, A.; Laubender, M.; Bleuel, E.; Garde, R.; Lahuerta, P. Organometallics 2003, 22, 3566. [16] Bonyhady, S. J.; Goldberg, J. M.; Wedgwood, N.; Dugan, T. R.; Eklund, A. G.; Brennessel, W. W.; Holland, P. L. Inorg. Chem. 2015, 54, 5148. [17] Li, Y.; Huang, J.-S.; Zhou, Z.-Y.; Che, C.-M.; You, X.-Z. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 13185. [18] Bart, S. C.; Bowman, A. C.; Lobkovsky, E.; Chirik, P. J. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 7212. [19] Sazama, G. T.; Betley, T. A. Inorg. Chem. 2014, 53, 269. [20] Bonyhady, S. J.; DeRosha, D. E.; Vela, J.; Vinyard, D. J.; Cowley, R. E.; Mercado, B. Q.; Brennessel, W. W.; Holland, P. L. Inorg. Chem. 2018, 57, 5959. [21] Albertin, G.; Antoniutti, S.; Bortoluzzi, M.; Botter, A.; Castro, J.; Sibilla, F. RSC Adv. 2016, 6, 97650. [22] Russell, S. K.; Hoyt, J. M.; Bart, S. C.; Milsmann, C.; Stieber, S. C. E.; Semproni, S. P.; DeBeer, S.; Chirik, P. J. Chem. Sci. 2014, 5, 1168. [23] Liu, J.; Hu, L.; Wang, L.; Chen, H.; Deng, L. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 3876. [24] Xiao, J.; Deng, L. Dalton Trans. 2013, 42, 5607. [25] Smit, T. M.; Tomov, A. K.; Gibson, V. C.; White, A. J. P.; Williams, D. J. Inorg. Chem. 2004, 43, 6511. [26] Cheng, J.; Liu, J.; Leng, X.; Lohmiller, T.; Schnegg, A.; Bill, E.; Ye, S.; Deng, L. Inorg. Chem. 2019, 58, 7634. [27] Chisholm, M. H.; Folting, K.; Huffman, J. C.; Ratermann, A. L. Inorg. Chem. 1984, 23, 2303. [28] Sydora, O. L.; Kuiper, D. S.; Wolczanski, P. T.; Lobkovsky, E. B.; Dinescu, A.; Cundari, T. R. Inorg. Chem. 2006, 45, 2008. [29] Straub, B. F.; Rominger, F.; Hofmann, P. Organometallics 2000, 19, 4305. [30] Olmstead, M. M.; Power, P. P.; Shoner, S. C. Inorg. Chem. 1991, 30, 2547. [31] Javed, M. I.; Brewer, M. Org. Lett. 2007, 9, 1789. [32] Iluc, V. M.; Laskowski, C. A.; Hillhouse, G. L. Organometallics 2009, 28, 6135. [33] Evans, D. F. J. Chem. Soc. 1959, 2003. [34] Sheldrick, G. M. SADABS: Program for Empirical Absorption Correction of Area Detector Data, University of Göttingen, Göttingen, Germany, 1996. [35] Hohenberg, P.; Kohn, W. Phys. Rev. 1964, 136, B864. [36] Kohn, W.; Sham, L. J. Phys. Rev. 1965, 140, A1133. [37] Neese, F. ORCA-an ab initio, Density Functional and Semiempirical Program Package, Version 4.1.0, Max-Planck Institute for Bioinorganic Chemistry, Mulheim an der Ruhr, Germany, 2017. [38] Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648. [39] Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B 1988, 37, 785. [40] Schäfer, A.; Horn, H.; Ahlrichs, R. J. Chem. Phys. 1992, 97, 2571. [41] Schäfer, A.; Huber, C.; Ahlrichs, R. J. Chem. Phys. 1994, 100, 5829. [42] Pantazis, D. A.; Chen, X.-Y.; Landis, C. R.; Neese, F. J. Chem. Theory Comput. 2008, 4, 908. [43] Neese, F.; Wennmohs, F.; Hansen, A.; Becker, U. Chem. Phys. 2009, 356, 98. [44] Grimme, S.; Ehrlich, S.; Goerigk, L. J. Comput. Chem. 2011, 32, 1456. [45] Grimme, S.; Antony, J.; Ehrlich, S.; Krieg, H. J. Chem. Phys. 2010, 132, 154104. |