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袁,P。
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《水晶学报》。
(2012).
E类
68
,
m1484-m1485
https://doi.org/10.107/S1600536812046041
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聚[[μ-二水双-(μ-呋喃-2,5-二羧基-κ
2
O(运行)
2
:
O(运行)
5
)双-(1,10-菲咯啉-κ
2
N个
,
N个
')脱铜剂(II)]
N个
,
N个
-二甲基甲酰胺单溶剂化]
Y.-F.李
,
X.-L.秦
,
Y.Xu先生
,
Y.-P.袁
和
W.-Y.高
标题化合物的不对称单位{[Cu
2
(C)
6
H(H)
2
O(运行)
5
)
2
(C)
12
H(H)
8
N个
2
)
2
(H)
2
O)
三
]·C
三
H(H)
7
否}
n个
,包含两个Cu
二
原子,两个呋喃-2,5-二羧酸盐(
L(左)
)配体,两个1,10-菲咯啉配体,三个配位水分子和一个
N个
,
N个
-二甲基甲酰胺溶剂分子量。
每个Cu
二
原子由一个邻苯二甲酸配体中的两个N原子和两个O原子配位
L(左)
配体和两个水分子在扭曲的八面体几何结构中。
两个独立铜原子的环境之间的主要差异在于Cu-O
水
距离,对于一个Cu为2.415(2)和2.639(2)Ω
二
原子和2.3560(19)和2.911(4)Au。
配体
L(左)
和一个独立的水分子桥
二
原子,形成与
ab公司
平面。
分子间O-H
O和C-H
氢键巩固了晶体的堆积。
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68
,
1466米
https://doi.org/10.107/S1600536812045503
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-聚[[[aqua(2,2′-联吡啶-κ
2
N个
,
N个
′)锌]-μ-呋喃-2,5-二羧基阿托-κ
2
O(运行)
2
:
O(运行)
5
]二水合物]
Y.-F.李
,
Y.Xu先生
,
X.-L.秦
,
Y.-P.袁
和
高伟云
在标题中,水合配位聚合物{[Zn(C
6
H(H)
2
O(运行)
5
)(C)
10
H(H)
8
N个
2
)(H)
2
O) ]·2小时
2
O}(O)
n个
,通过连接[Zn(C)形成无限[1-10]链
10
H(H)
8
N个
2
)(H)
2
O) ]
2+
通过桥接单齿呋喃-2,5-二羧酸二离子连接体形成实体。
锌
2+
配位几何为三角双锥,轴向位置有一个N原子(来自2,2′-联吡啶)和一个O原子(来自桥联离子)。
对于每个锌
二
原子,其配位桥联配体的呋喃环与其配位联吡啶环体系的二面角为87.19(8)°。
O-H公司
O氢键涉及配位和非配位水分子,产生平行于(001)的层基序。
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(2012).
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68
,
m1140型
https://doi.org/10.107/S160053681203111X
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-聚[[(1,3-二甲基咪唑啉-2-酮-κ
N个
)(1,10-菲咯啉-κ
2
N个
,
N个
′)铜(II)]-μ-呋喃-2,5-二羧基原子-κ
2
O(运行)
2
:
O(运行)
5
]
Y.-F.李
,
Y.Xu先生
,
X.-L.秦
,
袁永平
和
W.-Y.高
聚合物标题化合物[Cu(C
6
H(H)
2
O(运行)
5
)(C)
12
H(H)
8
N个
2
)(C)
5
H(H)
10
N个
2
O) ]
n个
,由沿着[100]形成的无限链组成,该链通过将(1,3-二甲基咪唑啉-2-酮)(1,10-菲咯啉)铜(II)单元与呋喃-2,5-二羧酸配体的两个羧酸基的两个O原子连接而成。
Cu公司
二
原子位于双旋转轴上,显示出方锥配位。
1,10-菲咯啉配体相对于连接到金属原子的羧酸阴离子的呋喃环的二面角为62.18(11)和88.27(12)°。
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,
m1416型
https://doi.org/10.107/S1600536812043632
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-聚[[[aqua(2,2′-联吡啶-κ
2
N个
,
N个
′)铜(II)]-μ-呋喃-2,5-二羧基原子-κ
2
O(运行)
2
:
O(运行)
5
]二水合物]
Y.-F.李
,
Y.Xu先生
,
X.-L.秦
,
Y.-P.袁
和
高伟云
在标题化合物的晶体结构中,{[Cu(C
6
H(H)
2
O(运行)
5
)(C)
10
H(H)
8
N个
2
)(H)
2
O) ]·2小时
2
O}(O)
n个
,通过连接Cu(H)形成平行于[110]的无限链
2
O) (2,2′-联吡啶)单元通过呋喃-2,5-二羧酸桥。
Cu公司
二
原子呈现正方形金字塔几何结构,在顶端位置有一个呋喃-2,5-二羧酸酯O原子。
呋喃环平面和联吡啶分子平面之间的二面角为83.88(7)°。
O(运行)
水
-H(H)
O氢键连接相邻的链,生成平行于(001)的层基序。
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《水晶学报》。
(2002).
A类
58
,
c288码
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Hex1的晶体结构揭示了其自组装机制和进化起源
P.元
,
G.杰德
,
D.库马兰
,
S.斯瓦米纳坦
,
N.H.Chua先生
和
K.斯瓦米纳坦
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J.应用。
克里斯特。
(2003).
36
,
333-337
https://doi.org/10.107/S0021889803002395
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一维自旋回波小角度散射仪的分辨率、截断和拖尾
P.元
和
J.赵
一维自旋回波小角中子散射中的离面散射以及进动场的不均匀性导致了相关函数中的弥散效应。
为传统小角度散射仪器开发的去污程序可用于恢复散射粒子的真实参数。
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