研究交流\(\def\h填{\hskip5em}\def\hfil{\hski p3em}\def\eqno#1{\hfil{#1}}\)

期刊徽标晶体学
通信
国际标准编号:2056-9890

晶体结构含有1,4-双[(2-甲基咪唑-1-基)甲基]苯和金刚烷-1,3-二羧酸盐共配体的一维镍(II)配位聚合物的发光光谱

十字标记徽标

中华人民共和国江苏省苏州市苏州工业园区服务外包研究院,邮编:215123b条中华人民共和国苏州215123,苏州大学化学、化学工程与材料科学学院
*通信电子邮件:zhangyong@siso.edu.cn

英国阿伯丁大学W.T.A.Harrison编辑(收到日期:2022年10月17日; 2023年7月10日接受; 在线2023年7月14日)

安妮配位聚合物,即聚[(μ2-金刚烷-1,3-二羧基原子-κ4O(运行)1,O(运行)1′:O(运行),O(运行)3′)[μ2-1,4-双(2-甲基咪唑-1-基甲基)苯-κ2N个:N个3′]镍(II)],[Ni(C12H(H)14O(运行)4)(C)16H(H)18N个4)]n个或[Ni(adc)(bmib)]n个,(I)[adc=金刚烷-1,3-二羧酸盐,C12H(H)14O(运行)42–且bmib=1,4-双(2-甲基咪唑-1-基甲基)苯,C16H(H)18N个4]合成并表征。它展示了由交变[Ni构成的一维扩展结构2(体重指数b)2]26米环和[Ni2(adc)2]16元环。镍原子位于结晶双轴上,两个配体都是通过镜像对称完成的。(I)和bmib配体的固态发光光谱分别在442和410 nm处显示出强烈的发射。

1.化学背景

配位聚合物因其多样且有趣的结构而被广泛研究(Bao等。, 2019[Bao,S.S.,Shimizu,G.K.H.&Zheng,L.M.(2019).化学协调修订版378,577-594.]; Zhang&Lin 2014年【Zhang,T.和Lin,W.(2014)。化学文摘,第43版,5982-5993页。】; 等。, 2020【王海平、王海林和李海林(2020)。《中国结构化学》第39期,1835-1840年。】; 帕尔玛等。, 2021[巴马·B、比什特·K·K、拉吉普特·G和苏雷什·E(2021年)。道尔顿事务处,第50期,第3083-3108页。])以及吸附的潜在应用(风扇等。, 2021[Fan,L.M.,Zhao,D.S.,Zhang,H.H.,Wang,F.,Li,B.,Yang,L.L.,Deng,Y.X.&Zhang)、发光材料(周等。, 2021[Zhou,T.,Liu,S.,Guo,X.,Wang,Q.,Fu,L.,Mi,S.,Gao,P.,Su,Q.&Guo,H.(2021)。晶体生长理论215108-5115。])、磁性(阳等。, 2021[杨天华、王世芳、林春兰、王晓霞、朱斌和吴德华(2021a)。道尔顿翻译社,第50期,第1293-1299页。]),催化分解水(Li等。, 2019[李,G.,黄,J.,薛,C.,陈,J.、邓,Z.,黄,Q.,刘,Z.、龚,C.、郭,W.和曹,R.(2019)。《晶体生长设计》第19期,第3584-3591页。]),催化降解污染物(江等。, 2018[江,D.,徐,P.,王,H.,曾,G.,黄,D.,陈,M.,赖,C.,张,C.,万,J.&薛,W.(2018).化学协调修订版376,449-466.])和电池材料(Yang等。, 2021b条[Yang,G.P.,Luo,X.X.,Liu,Y.F.,Li,K.&Wu,X.L.(2021b).应用材料接口,13,46902-46908.]; 等。, 2019[Bao,S.S.,Shimizu,G.K.H.&Zheng,L.M.(2019).化学协调修订版378,577-594.]). 在配位聚合物的构建中,N-给体(咪唑或三唑配体)和O-给体(聚羧酸配体)共配体系统会产生各种有趣的网络(Yang等。, 2014【杨,Z.,赵,S.,韩,S.S.,郑,L.Y.,李,B.L.&吴,B.(2014).无机化学通讯.46,24-28.】; 太阳等。, 2013【孙,Z.,丁,Y.S.,田,L.J.&张,X.T.(2013).化学合作杂志.66,763-771.】; 等。, 2021[张毅,钱海宁,李,B.L.&吴,B.(2021a).中国结构化学.40,595-602.],b条[张勇,王,中新,秦,海宁,查,M.,李,B.L.&李,海宁(2021b).化学杂志.74,2617-2630.]). 1,4-二(2-甲基咪唑-1-基甲基)苯(C16H(H)18N个4; bmib)是一种半柔性的双齿N-供体配体,广泛用于构建不同的配位聚合物(Yang等。, 2014【杨,Z.,赵,S.,韩,S.S.,郑,L.Y.,李,B.L.&吴,B.(2014).无机化学通讯.46,24-28.】; 太阳等。, 2013【孙,Z.,丁,Y.S.,田,L.J.&张,X.T.(2013).化学合作杂志.66,763-771.】). 记录了四种Ni-bmib配位聚合物:[Ni(bcpb)(bmib)0.5]n个(H)2bcpb=3,5-双(4-碳氧基苯基)吡啶)具有(3,4)连接的三维amd网络,点符号为(628)(6三。8.102)(风扇等。, 2014[Fan,L.M.,Zhang,X.T.,Zheng,W.,Ding,Y.S.,Fan,W.L.,Sun,L.M&Zhao,X.(2014a).CrystEngComm,16,2144-2157.]). {[镍(tptc)0.5(bmib)]·0.25H2O}(O)n个(H)4tptc=三苯基-2,5,2′,5′-四羧酸)显示了一个点符号为(4,4)的(4,4)坐标三维网络.6482)2(4284)(风扇等。, 2014b条【Fan,L.M.,Zhang,X.T.,Zhang,W.,Ding,Y.H.,Fan,W.L.,Sun,L.M.,Pang,Y.&Zhao,X.(2014b),道尔顿出版社,第43期,6701-6710页。】). [Ni(bmib)(bpda)](H2bpda=联苯-3,4′-二羧氧基酸)表现出三倍的相互渗透(658) 网络(Sun等。, 2013【孙,Z.,丁,Y.S.,田,L.J.&张,X.T.(2013).化学合作杂志.66,763-771.】). {[镍2(葡萄糖)2(体重指数b)2(H)2O)2]·H2O}(O)n个(glu=戊二酸)展示了一个带有点符号6的4连通三维框架6,但不是典型的dia网络(赵等。, 2020[赵福华,李,Z.-L,张,S.-F,韩,J.-H.,张,M,韩,J,林,Y.-W.和尤,J.-M.(2020),《冰晶学报》第76期,第148-158页。]). 金刚烷-1,3-二羧酸二阴离子(C12H(H)14O(运行)42–; adc)是构建配位聚合物的良好O-供体桥联配体(Zhao等。, 2017[Zhao,S.,Zheng,T.R.,Zhang,Y.Q.,Lv,X.X.,Li,B.L.&Zhang). 在这部作品中,标题是Ni配位聚合物[Ni(adc)(bmib)]n个,(一)[链接],被合成及其晶体结构已确定。

【方案一】

2.结构注释

标题配位聚合物的结构基序(I)[链接]是一维链。原子(I)[链接]位于晶体学双轴上,采用畸变顺式-镍镍合金2O(运行)4两个adc配体[Ni1-O1=2.179(3)Au中两个羧酸基的四个氧原子产生的八面体配位几何结构;Ni1-O2=2.096(3)Au]和两个bmib配体的两个氮原子[Ni1-N2=2.050(3)Ye](表1[链接],图1[链接]). 原子O1和O1彼此相对,键角为O1-Ni1-O1[对称代码:(i)1-x个,, –z(z)] = 142.26 (15)°. 这些Ni-O和Ni-N键长是典型的,与其他畸变八面体Ni中的键长没有偏差配位聚合物(Fan等。, 2014[Fan,L.M.,Zhang,X.T.,Zheng,W.,Ding,Y.S.,Fan,W.L.,Sun,L.M&Zhao,X.(2014a).CrystEngComm,16,2144-2157.],b条【Fan,L.M.,Zhang,X.T.,Zhang,W.,Ding,Y.H.,Fan,W.L.,Sun,L.M.,Pang,Y.&Zhao,X.(2014b),道尔顿出版社,第43期,6701-6710页。】). 其他结合角范围为61.20(11)–156.75(13)°(Fan等。, 2014[Fan,L.M.,Zhang,X.T.,Zheng,W.,Ding,Y.S.,Fan,W.L.,Sun,L.M&Zhao,X.(2014a).CrystEngComm,16,2144-2157.],b条【Fan,L.M.,Zhang,X.T.,Zhang,W.,Ding,Y.H.,Fan,W.L.,Sun,L.M.,Pang,Y.&Zhao,X.(2014b),道尔顿出版社,第43期,6701-6710页。】). bmib分子的咪唑环和苯环之间的二面角为78.8(2)°,咪唑环之间的二面角为67.1(2)。bmib配体表现出高卢人构象和扭转角N1-C4-C1-C3为−117.9(5)°。在扩展结构中,两个bmib配体桥接两个Ni原子和构造[Ni2(体重指数b)2]26米环,Ni·Ni距离为12.100(2)欧。一个adc配体的两个羧酸基团表现出O(运行),O(运行)-两个adc配体连接两个Ni的螯合模式原子和构造[Ni2(adc)2]Ni为8.0978(16)Å的16元环。原子通过桥接的bmib和adc部分交替连接,形成含有替代[Ni的链2(体重指数b)2]和[Ni2(adc)2]循环沿b条-轴方向(图2[链接]).

表1
选定的几何参数(λ,°)

镍-O1 2.179 (3) 镍-N2 2.050 (3)
Ni1-O2 2.096 (3)    
       
O1-Ni1-O1型 142.26 (15) N2-Ni1-O1 95.55 (12)
O2-Ni1-O1型 61.20 (11) N2-Ni1-O2 91.42 (13)
O2-Ni1-O1型 91.22 (12) N2-Ni1-O2 156.75 (13)
O2-Ni1-O2 89.19 (18) N2-Ni1-N2 97.01 (19)
N2-Ni1-O1 109.38 (12)    
对称代码:(i)[-x+1,y,-z].
[图1]
图1
标题化合物的视图,带有在50%概率水平上绘制的位移椭球。对称代码:(i)−x个 + 1,, −z(z); (ii)x个, − + 1,z(z); (iii)x个, −,z(z).
[图2]
图2
(I)的一维超分子结构[链接].

3.超分子特征

每个[Ni(bmib)(adc)]n个链条被另外六条链条包围(图3[链接]). 不存在C-H…O氢键相互作用或芳香ππ环之间的相互作用叠加,从而形成(I)的三维超分子结构[链接]因此,必须由范德瓦尔斯相互作用建立。

[图3]
图3
[010]链在(I)晶体结构中的堆积[链接]一条链的键以蓝色显示,六条相邻链的键则以紫色显示。

4.发光特性

(I)的固态发光光谱[链接]在室温下测量bmib配体(图4[链接]). 化合物(I)[链接]在340nm激发时,bmib分别在442nm和410nm处表现出强烈的发射。这些发射可归因于配体内电荷转移跃迁(Yang等。, 2014【杨,Z.,赵,S.,韩,S.S.,郑,L.Y.,李,B.L.&吴,B.(2014).无机化学通讯.46,24-28.】).

[图4]
图4
(I)的固态发光光谱[链接]以及室温下的bmib配体。

5.数据库调查

bmib配体广泛用于配位化学,但对于Ni–bmib化合物,检索剑桥结构数据库(CSD,5.42版,2021年9月更新;Groom等。,2016)仅揭示了化学背景第节。

6.合成和结晶

bmib(0.22毫摩尔)、Ni(NO)的混合物)2.6小时2氧(0.28毫摩尔),氢2adc(0.22 mmol)、NaOH(0.38 mmol)和H2将O(14.0 ml)添加到20.0 ml内衬特氟隆的不锈钢高压釜中,然后将其密封并加热至393 K 5 d。(I)的绿色晶体[链接]当混合物冷却到室温时得到。

7.精炼

晶体数据、数据采集和结构精细化表2总结了详细信息[链接]氢原子(CH,CH2,中国组)进行几何放置(C-H=0.93–0.98º),并使用骑乘模型进行改进U型国际标准化组织(H) =1.2U型等式(C) 对于CH和CH2或1.5U型等式(C) 对于CH组。

表2
实验细节

水晶数据
化学配方 [镍(C12H(H)14O(运行)4)(C)16H(H)18N个4)]
M(M)第页 547.28
晶体系统,空间组 单诊所,C类2/
温度(K) 293
,b条,c(c)(Å) 14.489 (3), 20.198 (4), 10.741 (2)
β(°) 127.46 (3)
V(V)) 2495.2 (12)
Z轴 4
辐射类型 K(K)α
μ(毫米−1) 0.82
晶体尺寸(mm) 0.60 × 0.20 × 0.10
 
数据收集
衍射仪 Rigaku Mercury CCD公司
吸收校正 多扫描(雅各布森,1998[Jacobson,R.(1998),《与日本东京理仓公司的私人通信》。])
T型最小值,T型最大值 0.639, 0.922
测量、独立和观察的数量[> 2σ()]反射 12149, 2343, 1975
R(右)整数 0.060
(罪θ/λ)最大值−1) 0.602
 
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司 0.065, 0.148, 1.15
反射次数 2343
参数数量 174
氢原子处理 受约束的氢原子参数
Δρ最大值,Δρ最小值(eó)−3) 0.39, −0.42
计算机程序:CrysAlis专业(里加库OD,2021【Rigaku OD(2021)。CrystalAlis PRO。Rigaku Oxford Diffraction,英国亚恩顿。】),OLEX2.解决方案(布尔希斯等。, 2015【Bourhis,L.J.、Dolomanov,O.V.、Gildea,R.J.,Howard,J.A.K.和Puschmann,H.(2015),《结晶学报》A71,59-75。】),SHELXL公司(谢尔德里克,2015年[Sheldrick,G.M.(2015),《晶体学报》,C71,3-8。])和有机发光二极管2(多洛曼诺夫等。, 2009【Dolomanov,O.V.、Bourhis,L.J.、Gildea,R.J.、Howard,J.A.K.和Puschmann,H.(2009),《应用结晶杂志》第42期,第339-341页。】).

支持信息


计算详细信息顶部

数据收集:CrysAlis专业(里加库OD,2021);细胞精细化: CrysAlis专业(里加库OD,2021);数据缩减:CrysAlis专业(里加库OD,2021);用于求解结构的程序:olex2.溶剂(布尔希斯等。, 2015); 用于优化结构的程序:SHELXL公司(谢尔德里克,2015);分子图谱:Olex2(多洛曼诺夫等。, 2009); 用于准备出版材料的软件:Olex2(Dolomanov等。, 2009).

聚[(µ2-金刚烷-1,3-二羧基-κ4O(运行)1,O(运行)1':O(运行),O(运行)3')[µ2-1,4-双(2-甲基咪唑-1-基甲基)苯-κ2N个:N个3']镍(II)]顶部
水晶数据 顶部
[镍(C12H(H)14O(运行)4)(C)16H(H)18N个4)]F类(000) = 1152
M(M)第页= 547.28D类x个=1.457毫克
单诊所,C类2/K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
= 14.489 (3) Å4170次反射的细胞参数
b条= 20.198 (4) Åθ= 3.1–25.3°
c(c)= 10.741 (2) ŵ=0.82毫米1
β= 127.46 (3)°T型=293千
V(V)= 2495.2 (12) Å方块,绿色
Z轴= 40.60×0.20×0.10毫米
数据收集 顶部
Rigaku Mercury CCD公司
衍射仪
2343次独立反射
石墨单色仪1975年反思> 2σ()
探测器分辨率:7.31像素mm-1R(右)整数= 0.060
ω扫描θ最大值= 25.4°,θ最小值= 3.1°
吸收校正:多扫描
(雅各布森,1998)
小时=1717
T型最小值= 0.639,T型最大值= 0.922k个=2024
12149次测量反射=1212
精炼 顶部
优化于F类2主原子位置:迭代
最小二乘矩阵:完整氢站点位置:从邻近站点推断
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.065受约束的氢原子参数
水风险(F类2) = 0.148 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.058P(P))2+ 5.3646P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.15(Δ/σ)最大值< 0.001
2343次反射Δρ最大值=0.39埃
174个参数Δρ最小值=0.42埃
0个约束
特殊细节 顶部

几何图形使用全协方差矩阵估计所有esd(除了两个l.s.平面之间二面角的esd)。在估计距离、角度和扭转角的esd时,单独考虑单元esd;细胞参数中esd之间的相关性仅在由晶体对称性定义时使用。细胞esd的近似(各向同性)处理用于估计涉及l.s.平面的esd。

分数原子坐标和各向同性或等效各向同性位移参数2) 顶部
x个z(z)U型国际标准化组织*/U型等式开路特性。(<1)
镍10.5000000.20046 (3)00.0398 (3)
O1公司0.3442 (2)0.16556 (13)0.0328 (3)0.0482 (7)
氧气0.5165 (3)0.12656 (14)0.1494 (4)0.0516 (8)
N1型0.3458 (3)0.32448 (17)0.3947 (4)0.0485 (9)
氮气20.4156 (3)0.26772 (16)0.1800 (4)0.0443 (8)
C1类0.3348 (4)0.4311 (2)0.5188 (5)0.0451 (10)
指挥与控制0.4275 (5)0.4655 (3)0.4023 (7)0.107 (3)
0.4927520.4428460.3204170.129*
C3类0.2413 (4)0.4653 (2)0.6326 (6)0.0684 (15)
H3级0.1752740.4426260.7129640.082*
补体第四成份0.3337 (5)0.3562 (2)0.5266 (5)0.0570 (12)
H4A型0.2612520.3419580.6237260.068*
H4B型0.3967160.3417060.5282530.068*
C5级0.4370 (4)0.28896 (19)0.2772 (5)0.0435 (10)
C6级0.3077 (4)0.2912 (2)0.2387 (6)0.0532 (12)
人60.2702970.2841490.1937450.064*
抄送70.2632 (4)0.3262 (2)0.3714 (6)0.0593 (13)
H7型0.1911690.3470800.4338020.071*
抄送80.5450 (4)0.2746 (3)0.2605 (6)0.0625 (13)
H8A型0.5401770.2953020.3447940.094*
H8B型0.6110350.2917630.1621590.094*
H8C型0.5532970.2276620.2638410.094*
C9级0.3562 (3)0.06300 (18)0.0957 (4)0.0350 (9)
C10号机组0.2234 (3)0.06224 (19)0.0132 (5)0.0437 (10)
H10A型0.1949620.0631220.1214880.052*
H10B型0.1944160.1012830.0055070.052*
C11号机组0.4003 (4)0.06176 (19)0.2666 (5)0.0449 (10)
H11A型0.3744140.1012410.2886380.054*
H11B型0.4846780.0613000.3364120.054*
第12项0.4004 (5)00.0664 (6)0.0355 (12)
H12A型0.48470400.1352360.043*
H12B型0.3740530.0000010.0410300.043*
第13页0.1788 (5)00.0159 (7)0.0460 (15)
H13型0.0935560.0000010.0547210.055*
第14项0.2219 (6)00.1860 (8)0.0551 (17)
H14A型0.1930360.0389150.2052610.066*0.5
第14页0.1930360.0389150.2052610.066*0.5
第15项0.3539 (6)00.2952 (7)0.0476 (15)
H15型0.38140000.4041700.057*
第16号0.4075 (4)0.12241 (18)0.0692 (5)0.0409 (9)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
镍10.0486 (5)0.0269 (4)0.0458 (5)00.0297 (4)0
O1公司0.0517 (17)0.0344 (15)0.0601 (19)0.0081 (13)0.0348 (16)0.0121 (14)
氧气0.0451 (18)0.0369 (16)0.0623 (19)0.0034 (13)0.0273 (15)0.0097 (14)
N1型0.067 (2)0.0355 (19)0.044 (2)0.0131 (17)0.035 (2)0.0066 (16)
氮气20.056 (2)0.0316 (18)0.052 (2)0.0027 (16)0.0361 (19)0.0022 (16)
C1类0.057 (3)0.037 (2)0.037 (2)0.0043 (19)0.026 (2)0.0010 (18)
指挥与控制0.075 (4)0.056 (3)0.075 (4)0.015 (3)0.014 (3)0.006 (3)
C3类0.051 (3)0.039 (2)0.063 (3)0.004 (2)0.008 (2)0.004 (2)
补体第四成份0.089 (4)0.039 (2)0.044 (3)0.008 (2)0.040 (3)0.003 (2)
C5级0.059 (3)0.030 (2)0.048 (2)0.0016 (19)0.036 (2)0.0002 (18)
C6级0.064 (3)0.045 (3)0.067 (3)0.013 (2)0.049 (3)0.008 (2)
抄送70.062 (3)0.050 (3)0.069 (3)0.020 (2)0.041 (3)0.011 (2)
抄送80.066 (3)0.061 (3)0.073 (3)0.010 (2)0.049 (3)0.018 (3)
C9级0.040 (2)0.0280 (19)0.038 (2)0.0037 (16)0.0242 (18)0.0045 (16)
C10号机组0.044 (2)0.035 (2)0.047 (2)0.0057 (18)0.026 (2)0.0032 (18)
C11号机组0.057 (3)0.034 (2)0.046 (2)0.0007 (19)0.033 (2)0.0039 (18)
第12项0.043 (3)0.027 (3)0.037 (3)00.025 (3)0
第13页0.032 (3)0.046 (3)0.056 (4)00.024 (3)0
第14项0.073 (5)0.044 (3)0.078 (5)00.061 (4)0
第15项0.063 (4)0.048 (3)0.040 (3)00.036 (3)0
第16号0.050 (3)0.028 (2)0.050 (2)0.0044 (18)0.033 (2)0.0029 (19)
几何参数(λ,º) 顶部
镍-O12.179 (3)C6至C71.352 (6)
镍-O12.179 (3)C7-H7型0.9300
Ni1-O22.096 (3)C8-H8A型0.9600
Ni1-O22.096 (3)C8-H8B型0.9600
镍-N22.050 (3)C8-H8C型0.9600
镍-N22.050 (3)C9-C10型1.528 (5)
O1-C16型1.257 (5)C9-C11型1.534 (5)
氧气-C161.260 (5)C9-C12型1.540 (5)
N1-C4型1.465 (5)C9-C16型1.526 (5)
N1-C5型1.351 (5)C10-H10A型0.9700
N1-C7型1.364 (6)C10-H10B型0.9700
N2-C5气体1.328 (5)C10-C13号机组1.530 (5)
N2-C6气体1.367 (5)C11-H11A型0.9700
C1-C2类1.345 (7)C11-H11B型0.9700
C1至C31.339 (6)C11-C15号1.535 (5)
C1-C4类1.513 (6)C12-H12A型0.9700
C2-C2型ii(ii)1.395 (11)C12-H12B型0.9700
C2-H2型0.9300C13-H13型0.9800
C3-C3型ii(ii)1.403 (9)C13至C141.529 (9)
C3至H30.9300C14-H14A型0.9700
C4-H4A型0.9700C14-H14B型0.9700
C4-H4B型0.9700C14-C15号1.518 (9)
C5至C81.491 (6)C15-H15型0.9800
C6-H6型0.9300
O1-Ni1-O1型142.26 (15)H8B-C8-H8C型109.5
O2-Ni1-O1型61.20 (11)C10-C9-C11号机组109.2 (3)
O2-Ni1-O1型91.22 (12)C10-C9-C12号机组108.8 (3)
氧气-镍-O191.22 (12)C11-C9-C12型108.0 (3)
氧气-镍-O161.20 (11)C16-C9-C10型113.3 (3)
O2-Ni1-O289.19 (18)C16-C9-C11型109.9 (3)
N2-Ni1-O1109.38 (12)C16-C9-C12型107.6 (3)
N2-Ni1-O195.55 (12)C9-C10-H10A109.6
氮气2-镍-O1109.38 (12)C9-C10-H10B109.6
氮气2-镍-O195.55 (12)C9-C10-C13型110.1 (4)
N2-Ni1-O291.42 (13)H10A-C10-H10B型108.1
N2-Ni1-O2156.75 (13)C13-C10-H10A型109.6
氮气2-Ni1-O2156.75 (13)C13-C10-H10B型109.6
氮气2-Ni1-O291.42 (13)C9-C11-H11A109.7
N2-Ni1-N297.01 (19)C9-C11-H11B109.7
C5-N1-C4127.6 (4)C9-C11-C15型109.8 (4)
C5-N1-C7108.1 (4)H11A-C11-H11B108.2
C7-N1-C4型124.3 (4)C15-C11-H11A型109.7
C5-N2-Ni1131.7 (3)C15-C11-H11B型109.7
C5-N2-C6105.9 (4)C9-C12-C9111.4 (4)
C6-N2-Ni1121.6 (3)C9级-C12-H12A型109.3
C2-C1-C4型122.6 (4)C9-C12-H12A109.3
C3-C1-C2型117.8 (4)C9级-C12-小时12b109.3
C3-C1-C4119.6 (4)C9-C12-H12B109.3
C1-C2-C2型ii(ii)121.1 (3)H12A-C12-H12B型108
C1-C2-H2119.4C10-C13-C10110.5 (5)
指挥与控制ii(ii)-C2-H2型119.4C10-C13-H13109.4
C1-C3-C3ii(ii)121.1 (3)C10号机组-C13-H13型109.4
C1-C3-H3型119.5C14-C13-C10109.1 (3)
C3类ii(ii)-C3-H3型119.5C14-C13-C10109.1 (3)
N1-C4-C1型113.1 (4)C14-C13-H13型109.4
N1-c-4-4a型109C13-C14-H14A型109.8
N1-C4-H4B型109C13-C14-H14B型109.8
C1-C4-H4A型109H14A-C14-H14B108.3
C1-C4-H4B型109C15-C14-C13型109.3 (5)
H4A-C4-H4B型107.8C15-C14-H14A109.8
N1-C5-C8型125.0 (4)C15-C14-H14B109.8
N2-C5-N1型110.1 (4)C11-C15-C11108.7 (5)
N2-C5-C8型124.9 (4)C11号机组-C15-H15型109.2
N2-C6-H6气体124.9C11-C15-H15型109.2
C7-C6-N2型110.2 (4)C14-C15-C11型110.2 (3)
C7-C6-H6型124.9C14-C15-C11型110.2 (3)
N1-C7-H7型127.1C14-C15-H15型109.2
C6-C7-N1型105.7 (4)O1-C16-Ni1型62.3 (2)
C6-C7-H7型127.1O1-C16-O2119.8 (4)
C5-C8-H8A型109.5O1-C16-C9型121.8 (4)
C5-C8-H8B型109.5氧气-C16-Ni158.5 (2)
C5-C8-H8C型109.5氧气-C16-C9118.4 (3)
H8A-C8-H8B109.5C9-C16-Ni1167.7 (3)
H8A-C8-H8C型109.5
镍1-O1-C16-O211.1 (4)C9-C10-C13-C1460.6 (5)
镍-O1-C16-C9166.6 (3)C9-C11-C15-C1161.8 (6)
镍-O2-C16-O111.6 (4)C9-C11-C15-C1459.1 (5)
镍-O2-C16-C9166.2 (3)C10-C9-C11-C1558.2 (4)
镍-N2-C5-N1168.9 (3)C10-C9-C12-C958.9 (5)
镍-N2-C5-C810.1 (6)C10-C9-C16-Ni1型105.9 (14)
镍-N2-C6-C7170.2 (3)C10-C9-C16-O10.1 (5)
N2-C6-C7-N10.3 (5)C10-C9-C16-O2177.6 (4)
C2-C1-C3-C3型ii(ii)1.7 (7)C10-C13-C14-C1560.4 (3)
C2-C1-C4-N163.2 (7)C10号机组-C13-C14-C15型60.4 (3)
C3-C1-C2-C2型ii(ii)1.8 (7)C11-C9-C10-C1359.4 (4)
C3-C1-C4-N1117.9 (5)C11-C9-C12-C959.6 (5)
C4-N1-C5-N2179.6 (4)C11-C9-C16-Ni1型131.7 (13)
C4-N1-C5-C8型0.6 (7)C11-C9-C16-O1122.4 (4)
C4-N1-C7-C6179.8 (4)C11-C9-C16-O259.9 (5)
C4-C1-C2-C2型ii(ii)177.1 (3)C12-C9-C10-C1358.2 (5)
C4-C1-C3-C3型ii(ii)177.2 (3)C12-C9-C11-C1560.0 (5)
C5-N1-C4-C1111.5 (5)C12-C9-C16-Ni114.4 (15)
C5-N1-C7-C60.0 (5)C12-C9-C16-O1120.3 (4)
C5-N2-C6-C70.4 (5)C12-C9-C16-O257.4 (5)
C6-N2-C5-N10.4 (5)C13-C14-C15-C1160.0 (3)
C6-N2-C5-C8179.4 (4)C13-C14-C15-C1160.0 (3)
C7-N1-C4-C168.7 (6)C16-C9-C10-C13177.8 (4)
C7-N1-C5-N2型0.2 (5)C16-C9-C11-C15177.0 (4)
C7-N1-C5-C8179.2 (4)C16-C9-C12-C9178.1 (3)
C9-C10-C13-C1059.4 (6)
对称代码:(i)x个+1,,z(z); (ii)x个,+1,z(z); (iii)x个,,z(z).
 

资金筹措信息

作者感谢苏州工业园区服务外包研究院的资金支持。

工具书类

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