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

编号:2052-2525

一种新型1,3-二乙酰基芘多晶型的结构和光谱性质随温度和压力的变化

十字标记徽标

波兰华沙大学化学系生物与化学研究中心,华沙Wigury 101,02-089b条美国加州伯克利回旋加速器路1号劳伦斯伯克利国家实验室分子生物物理和集成生物成像部,邮编94720
*通信电子邮件:am.makal@uw.edu.pl

由中国中山大学苏中云编辑(收到日期:2024年3月4日; 2024年4月22日接受; 2024年5月10日在线)

本文是澳大利亚墨尔本IUCr 2023大会的一部分,旨在纪念IUCr成立75周年。

利用单晶X射线衍射、稳态紫外-可见光谱和周期密度泛函理论计算,从其熔体中获得了一种新的1,3-二乙酰芘多晶型。实验研究涵盖了90至390 K的温度范围和4.08 GPa的大气压力范围。根据我们之前提出的方法,金刚石砧室中的最佳样品放置确保了单斜样品80%以上的数据覆盖率达到0.8º。无约束Hirshfeld原子精炼高压晶体结构成功,观察到羰基氧原子的非谐行为。与先前表征的多晶型不同,2°AP的结构-β基于无限π-2°AP反平行分子的堆叠。2°AP-β显示压致变色和压致荧光变色,这与π-堆叠。弱分子间相互作用的重要性反映在实质性的负热膨胀系数−55.8(57)MK−1在C-H…O相互作用的方向。

1.简介

由于具有热力学稳定形式的复杂景观和对环境的高度敏感性,具有有机共轭体系的材料是研究结构-性能关系的一个特别有趣的课题。在这项工作中,我们报道了一种新的1,3-二乙酰芘多晶型,表示为2°AP-β,特点鲜明π-堆叠,不同于先前报告和描述的2°AP-α(拉贾戈帕尔等。, 2014[Rajagopal,S.K.,Philip,A.M.,Nagarajan,K.&Hariharan,M.(2014),《化学通讯》,第50期,第8644-8647页。]; 乔恩·马卡尔,2021年[Tchoñ,D.&Makal,A.(2021).国际货币基金组织,81006-2017.])导致显著红移光致发光(图1[链接])我们还发现其呈阴性热膨胀(NTE)超过300 K温度范围。应用外部刺激提供了以可控方式修改晶体结构的方法,允许研究复杂的分子间相互作用,前提是可以提出非常准确的结构模型。

[图1]
图1
(左)2°AP分子表示为其最近邻π-堆叠,基于2°AP的结构-β在100 K下测定。50%概率水平下的原子位移参数。分子间相互作用能以kJ mol为单位−1,据估计水晶探险家172°AP的(右)UV–Vis发射-α蓝色和新2°AP-β在熔化实验后,在小瓶中放入橙色。2°AP-α晶体是再结晶的产物。

我们决定使用Hirshfeld原子精炼(HAR)利用从单分子理论计算中获得的非球面结构因子生成分子中原子的特制非球面形状因子,并从X射线衍射实验中获得非常准确的结构信息。许多研究证明了它的有用性,特别是在恢复类中子氢原子位置方面(卡佩利等。, 2014【Capelli,S.C.,Bürgi,H.-B.,Dittrich,B.,Grabowsky,S.&Jayatilaka,D.(2014年),IUCrJ,1,361-379。】; 温斯卡等。, 2016[Woińska,M.,Grabowsky,S.,Dominiak,P.M.,Woźniak,K.和Jayatilaka,D.(2016)。科学版Adv.2,e1600192]). HAR还成功地应用于许多不同实验因素对X射线数据分辨率或傅里叶密度图的可解释性产生负面影响的情况,例如重元素附近氢原子位置的建模(Woiñska等。, 2023【Woiáska,M.,Pawlૺdzio,S.,Chodkiewicz,M.L.&Woźniak,K.(2023),《物理化学杂志》,1273020-3035。】)或金属-有机框架的结构研究(徐等。, 2023【Xu,Y.,Chodkiewicz,M.L.,Woiñska,M.,Trzybian ski,D.,Brekalo,I.,Topić,F.,Woźniak,K.&Arhangelskis,M.(2023),《化学通讯》59,8799-8802。】). 然而,自从Casati对高压下的芳香性进行开创性分析以来等。(2016【Casati,N.、Kleppe,A.、Jephcoat,A.P.和Macchi,P.(2016),《国家公法》第7卷第10901页。】, 2017【Casati,N.,Genoni,A.,Meyer,B.,Krawczuk,A.&Macchi,P.(2017),《水晶学报》B73,584-597。】)通常,很少尝试将HAR或量子晶体学方法应用于高压结构分析。这些主要涉及无机高对称系统,其中高压结构分析固有的挑战,如中等散射功率、不完善的吸收校正或较差的数据覆盖率,已被仔细地绕过(Gajda等。, 2020[Gajda,R.,Stachowicz,M.,Makal,A.,SutułA,S.,Parafiniuk,J.,Fertey,P.&Woźniak,K.(2020年),国际癌症联合会,7,383-392.]; 根卡等。, 2021【Gunka,P.A.,Olejniczak,A.,Fanetti,S.,Bini,R.,Collings,I.E.,Svitlyk,V.&Dziubek,K.F.(2021年)。《欧洲化学杂志》27,1094-1102。】; 斯塔乔维奇等。, 2023[Stachowicz,M.,Gajda,R.,Huć,A.,Parafiniuk,J.,Makal,A.,SutułA,S.,Fertey,P.&Woźniak,K.(2023).科学报告13,1609.]; 乔德凯维奇等。, 2022[Chodkiewicz,M.L.,Gajda,R.,Lavina,B.,Tkachev,S.,Prakapenka,V.B.,Dera,P.&Wozniak,K.(2022).国际癌症研究联合会,9,573-579.]). 不出所料,增加压力下有机材料的结构-性能研究主要依赖于从理论预测结构中获得的几何图形,有时由于缺乏可靠的高压实验几何图形(Montisci等。, 2023【Montisci,F.,Lanza,A.,Fisch,M.,Sonneville,C.,Geng,Y.,Decurtins,S.,Reber,C.,Liu,S.-X.&Macchi,P.(2023).物理化学物理.25,31410-31417.】).

单斜晶体系统2°AP的中等X射线散射功率-β对高压构造解释提出了严峻挑战。我们的贡献是双重的。首先,我们证明了最近提出的提高高压X射线衍射实验质量的方法,即在金刚石砧座电池(DAC)中确定最有利的样品方向,并相应地对样品进行定向(Tchoń&Makal,2021[Tchoñ,D.&Makal,A.(2021).国际货币基金组织,81006-2017.]),可以收集适用于无限制HAR方法解释的单晶高压衍射数据。其次,我们表明,所得结构不仅产生了与光谱学实验非常一致的理论预测,而且还允许实验证实存在与NTE现象有关的显著非简谐振动(Miller等。, 2009【Miller,W.,Smith,C.W.,Mackenzie,D.S.&Evans,K.E.(2009),《材料科学杂志》第44期,第5441-5451页。】; 阿特菲尔德,2018年【Attfield,J.P.(2018),《前沿化学》,第6期,第371页。】).

本文的其余部分结构如下:第2节[链接]详细介绍了使用的实验和理论方法,然后讨论了晶体结构在第3.1节中给出的环境压力下[链接]第3.2节中的高压结构测定和多温度结构分析[链接]和3.3[链接]以及第3.4节中的UV–Vis光谱分析结果[链接].

2.实验

2.1. 样品制备

使用之前用于获得1,8-二乙酰基芘(Tchoñ等。, 2021【Tchoñ,D.,Bowskill,D.,Sugden,I.,Piotrowski,P.&Makal,A.(2021),《材料化学杂志》第9期,第2491-2503页。】). 从一系列不同极性的溶剂中再结晶,得到的主要是已知的块状晶体α多晶型,带有新单斜的痕迹β相位因其独特的橙色荧光而被识别(图1[链接]). 2°AP试样-β适用于单晶X射线衍射的材料只能通过熔化2°AP的大块来获得-α在加热阶段,然后快速冷却。新相的熔点已确定为174°C。详细程序见支持信息.2°AP单晶-β或者安装在尼龙/斜接环或带有微量环氧树脂的玻璃毛细管上进行变温实验,或者放置在DAC中进行变压实验。

2.2. X射线衍射实验

进行了以下X射线衍射实验:(1)几个系列内部为了在90–390 K下进行结构或单位细胞测定,共使用了五个晶体样品;(2) 一系列同步加速器实验结构测定在高达2.0GPa的压力下;(3) 一系列低分辨率内部0.3–1.6 GPa下的单位-细胞测定和系统消光分析实验。详情见第S3节。2°AP晶体-β只是轻微的衍射内部高压结构测定不可行。

为了在增加的压力下收集可靠的衍射数据并确保令人满意的数据完整性,有必要在具有高开启角的DAC中以最短可行的X射线波长进行实验,并将样品放置在最有利的方向(Tcho nn&Makal,2021[Tchoñ,D.&Makal,A.(2021).国际货币基金组织,81006-2017.]). 为了实现这些目标,2°AP的单晶-β被纳入阿拉木图DACOne20 DAC,有效2θ开启角度为52°。根据效价图(支持信息)对于给定实验装置下的单斜样品,当主晶向与DAC轴不对齐时,可以获得最大的数据覆盖率。为了获得最佳晶体取向,在预实验和初步面诱导后,用一滴泊昔波尔胶将试样支撑在金刚石碎玻璃上(图S3.2),以避免(小时0)以及与金刚石面平行的(010)晶面。使用低密度硅油作为压力传递介质(PTM)。X射线衍射数据是在SOLEIL同步加速器的CRISTAL光束线上收集的(λ= 0.42 Å). 该装置配备了一个六圆测角仪,使我们能够收集所有可用的衍射数据,冗余度超过5,分辨率至少为0.7º。衍射实验在0.85、1.14和1.71 GPa下进行。由于束流时间限制和样品劣化,无法获得来自更高压力的结构数据(图S3.3)。

内部使用配备Mo的Rigaku-Oxford衍射超新星衍射仪进行变压实验KαX射线微源(λ= 0.71 Å). 2°AP单晶-β放置在Merill–Basset设计的DAC中,有效打开角度为32°,低密度硅油作为PTM。数据收集于CrysAlisPro公司(里加库-牛津衍射,2019年[Rigaku牛津衍射(2019)。CrysAlisPro.英国雅顿Rigaku-Oxford衍射。]). DAC中的压力是使用来自参考红宝石球的R1荧光线基于校准曲线由Piermarini决定等。(1975【Piermarini,G.J.,Block,S.,Barnett,J.D.&Forman,R.A.(1975),《应用物理学杂志》第46期,第2774-2780页。】)带拉根温度修正(拉根等。, 1992【Ragan,D.D.,Gustavsen,R.&Schiferl,D.(1992),《应用物理学杂志》72,5539-5544。】). 在变温条件下,还使用Mo晶体对Rigaku-Oxford衍射超新星进行了实验Kα或CuKαX射线微源。牛津冷冻系统700用于温度控制。

使用CrysAlisPro公司(里加库-牛津衍射,2019年[Rigaku牛津衍射(2019)。CrysAlisPro.英国雅顿Rigaku-Oxford衍射。]). 在高压测量的情况下,使用了数值多扫描吸收校正,对金刚石吸收进行了部分校正。对于多温度测量,应用了晶体形状的分析吸收校正。

结构测定由直接法[货架XS(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。])]或固有相位[货架XT(谢尔德里克,2015年[Sheldrick,G.M.(2015),《水晶学报》A71,3-8。])]. 所有结构最初都是使用中实施的最小二乘法进行优化的ShelXL(支架XL)(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]). 所有的氢原子都可以直接从电子密度图在低温(低于300K)和高压结构衍射实验的情况下。在这一阶段,所有氢原子都在骑行近似下进行了细化(AFIX指令SHELXL公司)它将C-H距离限制为规定值,将氢原子的各向同性位移参数限制为C原子的各向异性位移参数乘以常数(Sheldrick,2015[Sheldrick,G.M.(2015),《水晶学报》A71,3-8。]).

为了更好地描述实验几何形状和电子密度分布,使用来自垫子(Jha等。, 2022【Jha,K.K.,Gruza,B.,Sypko,A.,Kumar,P.,Chodkiewicz,M.L.&Dominiak,P.M.(2022),《化学信息杂志》,模型623752-3765。】)应用了DISCaMB公司(乔德基维茨等。, 2018【Chodkiewicz,M.L.、Migacz,S.、Rudnicki,W.、Makal,A.、Kalinowski,J.A.、Moriarty,N.W.、Grosse-Kunstleve,R.W.,Afonine,P.V.、Adams,P.D.和Dominiak,P.M.(2018),《应用结晶杂志》,第51期,193-199页。】)在olex2.定义(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。】). 在这个阶段,除了最高压力点外,所有氢原子都用各向异性原子位移参数(ADP)进行了无约束的细化。

最终使用以下方法对相同的结构子集进行HARNoSpheraA2号中非球形原子形式因子的实现Olex2型(克莱米斯等。, 2021【Kleemis,F.V.,Dolomanov,O.,Bodensteiner,M.,Peyerimhoff,N.,Midgley,L.J.,Bourhis,L.,Genoni,A.A.,Malaspina,L.、Jayatilaka,D.L.,Spencer,J.,White,F.,Grundkötter-Stock,B.,Steinhauer,S.,Lentz,D.,Puschmann,H.&Grabowsky,S.(2021),《化学科学》,第12期,1675-1692页。】). 对于每个结构,电子密度都是根据高斯基集单行列式SCF波函数计算的非对称单元在精确的实验几何中。因此,温度/压力的影响将间接地表现在分子几何结构中。使用进行计算ORCA公司(版本5.0;Neese等。, 2020【Neese,F.、Wennmohs,F.,Becker,U.和Riplinger,C.(2020),《化学物理杂志》152、224108。】)使用密度泛函理论(DFT)方法,采用B3LYP泛函、6-31G(d,p)基集和Grimme D3色散校正。

除最高压力点外,所有氢原子均使用各向异性ADP进行独立精炼,其中相似约束(SADI,SIMU)应用于C-H距离,甲基氢原子的ADP和刚性键约束(RIGU)用于芳香C-H键(Sheldrick,2015)[Sheldrick,G.M.(2015),《水晶学报》A71,3-8。]). 在295 K和0.85 GPa下,对氧原子的Gramm-Charlier近似(GC)中的非谐波校正以及其他参数进行了细化,使用olex2.定义(库斯,1988【Kuhs,W.F.(1988),《澳大利亚物理学杂志》第41卷,第369-382页。】; 沃尔科夫等。, 2023【Volkov,S.N.、Charkin,D.O.、Firsova,V.A.、Aksenov,S.M.和Bubnova,R.S.(2023)。《结晶学》第29版,第151-194页。】; OlexSys,2020年[OlexSys(2020).非谐精炼:非谐精炼原子。https://www.olexsys.org/olex2/docs/tasks/anharmonic/。]). 通过分形图验证了最终模型的质量和原子位移非谐描述的适用性(Meindl&Henn,2008)【Meindl,K.和Henn,J.(2008),《晶体学报》,A64,404-418。】)和最小必要数据分辨率的估计(Kuhs,1988【Kuhs,W.F.(1988),《澳大利亚物理学杂志》第41卷,第369-382页。】). 数据收集和细化统计总结见表1[链接]以及第S5节。最终结构存放在CCDC处(CCDC编号2236014–2236020支持信息).

表1
晶体学数据和精炼统计学

数据收集
温度(K) 100 293 298 298 298
压力 1个大气压 1个atm 0.85 GPa 1.14平均绩点 1.71平均分
“空间”组 P(P)21/c(c) P(P)21/c(c) P(P)21/c(c) P(P)21/c(c) P(P)21/c(c)
(Å) 7.15110 (13) 7.2350 (3) 6.9685(2) 6.90861 (18) 6.8196 (10)
b条(Å) 10.90793 (19) 11.2573 (4) 10.7405 (4) 10.6550 (5) 10.5519 (14)
c(c)(Å) 17.7744 (3) 17.7365 (5) 17.5252 (6) 17.4709 (7) 17.3617 (17)
β(°) 102.4944 (19) 103.701 (3) 101.697 (3) 101.448 (3) 100.735 (12)
) 1353.63 (4) 1403.47 (9) 1284.44 (8) 1260.48 (8) 1227.5 (3)
λ(Å) 0.71073 1.54184 0.41618 0.41618 0.41618
分辨率(Ω) 0.63 0.79 0.65 0.66 0.70
效价(%) 100 100 93 93 94
完整性(%) 99.8 99.1 81.9 86.2 90.1
 
数据细化
IAM公司/SHELXL公司
R(右)1[> 2σ()] 0.044 0.065 0.048 0.057 0.101
水风险2[> 2σ()] 0.119 0.166 0.124 0.148 0.2735
最大差值峰值/孔(e−3) 0.471/−0.194 0.297/−0.228 0.283/−0.179 0.330/−0.225 0.383/−0.433
DISCaMB公司/NoSpheraA2号
R(右)1[> 2σ()] 0.025 0.054 0.037 0.051 0.0996
水风险2[> 2σ()] 0.039 0.116 0.076 0.125 0.2792
最大差值峰值/孔(e−3) 0.241/−0.233 0.421/−0.294 0.2035/−0.2396 0.235/−0.327 0.427/−0.537
HAR公司/无球体A2
R(右)1[> 2σ()] 0.025 0.042 0.036 0.050 0.0990
水风险2[> 2σ()] 0.039 0.094 0.074 0.124 0.2757
最大差值峰值/孔(e−3) 0.240/−0.234 0.241/−0.194 0.203/−0.216 0.245/−0.324 0.475/−0.478

2.3。发光

使用Labram HR800(Horiba JobinYvon)光谱仪、Olympus BX61共焦显微镜和二极管泵浦的405 nm Nd:YAG激光器作为激发源,在1 atm至4.26 GPa的压力范围内记录稳态UV-Vis荧光光谱(支持信息). 在DAC中收集相同单晶样品的光谱,用于内部高压X射线衍射实验。

2.4. 定期DFT计算

为了恢复2°AP的结构和电子密度特征-β在整个光谱研究的压力范围内,100K的实验晶体几何形状在晶体17(多维西等。, 2018【Dovesi,R.、Erba,A.、Orlando,R.,Zicovich-Wilson,C.M.、Civalleri,B.、Maschio,L.、Rérat,M.、Casassa,S.、Baima,J.、Salustro,S.和Kirtman,B.(2018)。《WIREs Comput.Mol.Sci.8,e1360》。】). 从实验几何形状开始,还进行了状态方程计算。使用B3LYP泛函、6-311G基组和Grimme D3色散校正进行周期性DFT计算。晶格能,π-获得了堆叠相互作用能和能带宽度。有关详细信息,请参见支持信息.

2.5. 其他方法

使用PASCal公司(Cliffe&Goodwin,2012年【Cliffe,M.J.和Goodwin,A.L.(2012),J.Appl.Cryst.451321-1329。】)服务器(2022版本)。还对用非球面原子散射因子细化得到的高质量结构以及用理论预测的高压结构进行了近似分子间能量的计算水晶探险家(麦肯齐等。, 2017[Mackenzie,C.F.,Spackman,P.R.,Jayatilaka,D.&Spackman(M.A.)(2017年),IUCrJ,4575-587。])采用DFT方法[B3LYP/6-31G(d,p)]。

3.结果和讨论

3.1.晶体结构2°AP的-β在环境压力下

其内为2°APβ在单斜晶系中形成结晶空间组 P(P)21/c(c)其中有一个分子非对称单元。单分子在两种多晶型中的几何构型相似,羰基氧原子在芘平面外以相同的方向倾斜。主要区别是缺少分子内-2°AP情况下的平面对称性-β因此,2°AP中的两个羰基部分-β从芘平面向外倾斜两个不同的角度,O1仅17°,O2为24°(AP为2°时的倾斜-α超过32°)。这种差异在室温下不太明显,但随着压力的增加而更加明显(表S8.2)。

2°AP分子形成不同π-沿[100]晶体方向堆叠(图1[链接]). 根据定期DFT计算和水晶探险家17估计,这些是最强的分子间相互作用(支持信息),能量超过−70 kJ mol−1羰基氧原子相互指向的分子之间。由于堆内其他相互作用的稳定性降低了10 kJ mol−1,可以得出结论,堆栈中的分子形成二聚体,类似于先前在芘醛中观察到的排列(Tchoñ&Makal,2019【Tchoñ,D.&Makal,A.(2019),《水晶学报》,B75,343-353。】).

沿[100]观察的相邻堆叠几乎垂直,并通过C-H…O相互作用连接(图2[链接]和S8.8)。最强的,涉及O1氧,具有超过−20 kJ mol的相互作用能−1(第S10节),比涉及O2的相互作用强2倍。它们大致沿晶体学[101]方向出现在堆叠之间。

[图2]
图2
分子间C-H…O相互作用π-基于100K下确定的结构的堆叠柱。50%概率水平下的原子位移参数。分子间相互作用能以kJ mol为单位−1,据估计水晶探险家17.

两个氧位置的残余密度特征表明190 K以上可能存在动力学无序。在室温下,这些特征的量超过0.5 eÅ−3通过应用非球面原子散射因子(HAR方法),他们允许精炼在GC近似中对ADP进行非谐波校正,得到非常令人满意的模型统计(表1[链接]).

3.2. HAR改进对高压数据的可靠性

晶体结构高压下的分析对于纯有机分子晶体来说尤其具有挑战性,例如2°AP-β造成这种情况的两个主要原因是:(1)此类材料的X射线散射能力中等或较差,由于放置在DAC中以及钻石对X射线的吸收,这种散射能力进一步减弱;(2)低对称性,导致数据覆盖率差,严重影响结果晶体结构,造成例如系统地缩短某些键的长度。此外,有机晶体在压力下特别容易发生塑性变形,导致衍射强度迅速恶化。

尽管存在这些缺点,但DAC中受控单晶的放置确保了其效力(Tchoñ&Makal,2021)[Tchoñ,D.&Makal,A.(2021).国际货币基金组织,81006-2017.])93%(图S3.1),高压衍射实验的实际数据完整性为82-90%,达到相当高的分辨率(表1[链接]).

事实证明,在数据库和HAR方法中使用非球面原子散射因子进行结构优化是完全合理的。在所有情况下,R(右)引入非球面原子散射因子后,因子得到了显著改善。剩余密度特征也变得不那么明显,分布更加随机,如分形维数图所示(图S4.1)。

HAR的实验几何精炼与给定压力下周期DFT的结构优化结果非常一致(晶体17),RMS为0.06Ω或更小(表S7.2)。

除了对所有原子的各向异性描述外,还可以在非简谐近似下描述羰基部分的明显超常运动,在0.85 GPa下获得收敛的精细化和有意义的三阶GC参数(图3[链接]). 我们观察到在1 atm和0.85 GPa下测定的结构之间的不和谐程度降低。显然,我们的高压数据足够好,足以对这种影响敏感。

[图3]
图3
大气压力293 K(左)和0.85 GPa(右)下,HAR分子重新定义为2°AP。50%概率水平的谐波ADP。O1和O2氧原子总概率分布函数的非简谐贡献表示为红色等值面(花生形),并按1.5缩放以获得更好的可见性。它们的长轴表示每个原子的非谐振荡方向。

广泛讨论的中子衍生C-H距离的再现性(Capelli等。, 2014【Capelli,S.C.,Bürgi,H.-B.,Dittrich,B.,Grabowsky,S.&Jayatilaka,D.(2014年),IUCrJ,1,361-379。】; 温斯卡等。, 2016【Woiáska,M.,Grabowsky,S.,Dominiak,P.M.,Woźniak,K.&Jayatilaka,D.(2016),《科学评论》第2期,e1600192页。】; 根卡等。, 2021【Gunka,P.A.,Olejniczak,A.,Fanetti,S.,Bini,R.,Collings,I.E.,Svitlyk,V.&Dziubek,K.F.(2021年)。《欧洲化学杂志》27,1094-1102。】)是衡量高压数据可靠性的另一个指标。在芘部分的C-H距离的情况下,它们保持在所有分析数据集平均中子数据的大致范围内,1.71 GPa的数据除外(图4[链接]). 较高温度下甲基中C-H距离的明显缩短可被视为这些部分振动增加的直接结果(Goeta和Howard,2004【Goeta,E.和Howard,A.(2004),《化学社会评论》第33期,第490-500页。】; Fuck&Steed,2010年【Fuck,K.&Steed,J.W.(2010),《水》,第2333-350页。】). 这种缩短的C-H距离与原版本中的参考值一致国际结晶学表(普林斯,2004年【Prince,E.(2004),《国际结晶学表》,第C卷,数学、物理和化学表,第3版,第6章。表9.5.1.1。多德雷赫特:Kluwer学术出版社。])未校正校准效应(Allen&Bruno,2010【Allen,F.H.&Bruno,I.J.(2010),《水晶学报》,B66,380-386。】).

[图4]
图4
根据选定的数据集,通过HAR精细化确定芘(蓝色)和甲基(粉红色)部分的平均C-H键长度。理论中子距离绘制为垂直线进行比较(Allen&Bruno,2010【Allen,F.H.&Bruno,I.J.(2010),《水晶学报》,B66,380-386。】).

在1.71 GPa下收集的数据已经受到晶体劣化的影响,如衍射强度降低和衍射点加宽所示(图S3.2)。值得注意的是,尽管对数据集有这些影响,HAR仍然可以应用,但只有较小的限制,从而提高了总体模型质量。

3.3. 结构随温度和压力变化

本节总结了基于所有实验和理论数据的观察结果。

3.3.1. 2°AP的单位-细胞常数和体积性质-β

The evolution of the晶体结构共2°AP-β已经研究了在大气压下从90到390K的温度范围和在室温下从大气压到1.71GPa(理论上4.08GPa)的压力范围。获得的单元-单元参数总结在支持信息并在图5中绘制[链接].

[图5]
图5
选定的单位-细胞参数随外部刺激的演变:温度(左)和压力(右),由实验系列进行颜色编码。紫色点标记为PRE,是从非常短的对照预实验中获得的(每个预实验<30次反射),因此存在很大的不确定性。空心点表示定期DFT计算的结果。

不同实验系列的结果非常一致,除了90到130 K的范围外,其中分散的结果表明,在较低温度下,样品结构受冷却速度的影响很小。

理论计算的结果再现了晶格常数随压力变化的趋势,并且与实验观察到的晶胞体积非常一致。对于c(c)参数,其中实验值系统地低于理论预测值。这表明理论方法可能低估了在这个特定方向上分子间相互作用的强度。

温度或压力变化均未引起相变。然而,在210 K以上的单位-细胞常数中观察到异常行为c(c),因为它随着温度的升高而显著降低。与最近总结的趋势相反(Kaźmierczak等。, 2021【Kaźmierczak,M.,Patyk-KaĖmicerczaK,E.&Katrusiak,A.(2021)。《晶体生长设计》第21期,第2196-2204页。】)单位体积膨胀随温度的变化趋势是指数型的,而不是线性的。

The principal directions of the热膨胀和压缩张量,使用PASCaL公司服务器,非常相似,大致与[100]、[010]和[101]晶体方向对齐(图6[链接]和表S9.1和S9.2)。

[图6]
图6
叠加在2°AP分子间相互作用网络上的热膨胀主轴(红色-正/薰衣草色-负)和压缩张量主轴(橙色)-β按使用计算水晶探险家17用于室温下的结构。箭头宽度根据表S9.14–S9.15中的热膨胀/压缩系数进行缩放。

2°AP的反常热行为-β由大量NTE系数−55.8(57)MK证实−1沿着[101]晶体方向,这与C-H…O相互作用一致。该膨胀系数比石墨烯(Mann等。, 2017[Mann,S.,Kumar,R.和Jindal,V.K.(2017)。RSC Adv.7,22378-22387。])与众所周知的无机晶体NTE材料如Cu-SIP-3·3H相当2O或BiNiO钙钛矿(Cliffe&Goodwin,2012)【Cliffe,M.J.和Goodwin,A.L.(2012),J.Appl.Cryst.451321-1329。】; 阿特菲尔德,2018年【Attfield,J.P.(2018),《前沿化学》,第6期,第371页。】).

值得注意的是,我们观察到材料在同一方向上的最小压缩性。这表明所有C-H…O相互作用在2°AP稳定中的重要性-β结构。最大值热膨胀发生在分子间相互作用最弱的方向([010],图6[链接]). 最大压缩性大致发生在π-堆叠([100]晶体方向),与连接分子间二聚体质心的矢量精确对齐π-叠加相互作用(图6[链接]).

2°AP的体积模量-β,估算人PASCal公司从实验数据来看,是13.6(1.6)GPa,这是类似有机系统的典型值(Tchoñ&Makal,2019【Tchoñ,D.&Makal,A.(2019),《水晶学报》,B75,343-353。】; Bergantin公司等。, 2014【Bergantin,S.,Moret,M.,Buth,G.&Fabbiani,F.P.A.(2014),《物理化学杂志》,118,13476-13483。】).

3.3.2. 晶体结构和分子间相互作用的演变

2°AP的分子结构不会随温度或压力发生显著变化。唯一值得注意的变化是,在所研究的压力范围内,氧原子进一步偏离芘平面的倾斜度增加,其中O1增加了5%,O2增加了20%以上。然而,分子间相互作用发生了系统性变化。

内部分子之间的距离π-表S8.1中收集了芘质心的堆积和相对横向位移,见图7[链接]。根据显著的压缩性π-堆叠方向,堆叠中的分子间距离减小,保持了分子内和分子间相互作用的差异。在实验探索的高达1.71GPa的压力范围内,形成二聚体的分子横向移动,彼此更靠近,而来自相邻二聚体的分子保持其相对横向位置。在1.71 GPa以上π-堆积的分子实际上是恒定的,它们的总相互作用能随着压力的增加而变得不那么负。值得注意的是,对于二聚体之间的相互作用,失稳作用更加明显。分子间能量的详细描述见表S10.1。

[图7]
图7
能量和几何形状的变化π-2°AP中发生的堆叠型相互作用-β结构,压力不断增加。在2.00 GPa以上,相互作用变得不太稳定。

在C-H…O相互作用的情况下,它们的能量近似为水晶探险家17见表S10.2–S10.6。实验几何体和周期DFT计算预测的几何体之间的估计值存在显著差异。对于后者,C-H…O在4.08GPa以上表现出排斥性。该效应表明2°AP的结构-β在相对较低的压力下变得不稳定。

3.4. 材料的光学特性

如预期π-周期性DFT计算证实,堆叠影响最高占据晶体轨道(HOCO)和最低未占据晶体轨道之间的能隙。半导体在大气条件下的典型能隙从1 atm时的2.56 eV降至4.08 GPa以上的2.09 eV(图8[链接])这主要是由于HOCO轨道失稳0.60 eV。因此,2°AP-β在所研究的压力范围内显示出明显的压致变色现象(图8[链接]).

[图8]
图8
几何结构的变化π-2°AP结构中的堆叠相互作用-β施加压力会导致带隙收缩,从而导致可见范围内吸收波长的变化。从HOCO–LUCO能隙计算出的最大吸收波长与晶体观察到的互补色非常一致。

用压力封闭带隙必然会影响2°AP的荧光-β导致大气条件下的发射最大值从575nm明显偏移到4.08GPa以上的685nm(图9[链接]). 出乎意料的是,第二个发射带出现在2.31 GPa(大约在分子间相互作用能变得不那么负的点上),并且随着压力的增加,比初始发射带更强烈。它表明晶体结构2°AP的-β或至少出现一些新的重要晶格振荡模式。由于缺乏高压衍射数据,无法确定这种变化的原因,这将是进一步调查的主题。

[图9]
图9
2°AP发光最大值偏移-β随着施加压力的增加。在2.00 GPa以上约500 nm处形成的新发射带表明,出现了显著的晶格振动或结构变化,尚待研究。

4.结论

1,3-二乙酰基芘(2°AP)的一种新的单斜多晶型-β)从结构和光谱角度来看,其特征是具有较宽的温度和压力范围。从熔体中结晶得到质量令人满意的单晶,适用于量子结晶学方法的分析。最重要的是,我们通过放置2°AP的晶体证明了这一点-β在宽开角DAC中,在适当的方向上,应用明亮的同步辐射X射线源,对于弱散射的低对称性有机样品,可以获得高质量且80%以上完整的高压X射线衍射数据。这反过来又使我们能够对晶体结构进行无限制的HAR细化,获得可靠的高压结构几何形状,与周期性DFT计算非常一致。特别是,我们表现出了令人满意和有意义的精炼羰基氧原子在0.85GPa下的非谐热运动。与之前报告的2°AP相反-α多晶型,2°AP的结构-β基于良好分离π-[100]方向的反平行分子堆积。以下人员的在场π-堆叠转化为显著的压致变色和固态强发光,发射最大值从1 atm到4.08 GPa有令人印象深刻的50 nm红移。我们的周期性DFT计算准确地预测了这种变化。这个π-叠加也与2°AP中最大压缩性的方向一致-β另一方面,明显较弱的C-H…O相互作用表明了最小压缩性和NTE(−55.8(57)MK的方向−1),指出它们的重要性。观察到的分子间相互作用能的趋势和2°AP荧光光谱中出现的附加带-β表明超过2.00 GPa的重大结构重组开始。

5.相关文献

以下参考文献引用于支持信息:整理等。(2016【Groom,C.R.,Bruno,I.J.,Lightfoot,M.P.和Ward,S.C.(2016)。晶体学报B72,171-179。】); 麦克雷等。(2008【Macrae,C.F.,Bruno,I.J.,Chisholm,J.A.,Edgington,P.R.,McCabe,P.,Pidcock,E.,Rodriguez-Monge,L.,Taylor,R.,van de Streek,J.&Wood,P.A.(2008),J.Appl.Cryst.41,466-470.】).

支持信息


计算详细信息顶部

(2oAPb_100K)顶部
水晶数据 顶部
C类20H(H)142F类(000)=600.369
M(M)第页=286.33D类x=1.405毫克
单诊所,P(P)21/c(c)Kα辐射,λ= 0.71073 Å
= 7.15110 (13) Å19785次反射的细胞参数
b条= 10.90793 (19) Åθ= 3.3–34.4°
c(c)= 17.7744 (3) ŵ=0.09毫米1
β=102.44944(19)°T型=100 K
= 1353.63 (4) Å不规则,透明黄色
Z= 40.17×0.14×0.04毫米
数据收集 顶部
SuperNova、Dual、Cu在家/附近、HyPix
衍射仪
5486个独立反射
辐射源:微焦点密封X射线管、SuperNova(Mo)X射线源4111次反射 2个()
镜面单色仪R(右)整数= 0.049
ω扫描θ最大= 34.6°,θ最小值= 3.3°
吸收校正:高斯
CrysAlisPro 1.171.39.43d(Rigaku Oxford Diffraction,2018)基于多层面晶体模型上高斯积分的数值吸收校正使用球面谐波的经验吸收校正,在SCALE3 ABSPACK缩放算法中实现。
小时=1111
T型最小值= 0.836,T型最大= 1.000k个=1717
48392次测量反射=2727
精炼 顶部
优化于F类20个约束
最小二乘矩阵:完整主原子位置定位:结构-变量直接方法
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.025所有氢原子参数均已细化
水风险(F类2) = 0.042 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.012P(P))2+ 0.0116P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.04(Δ/σ)最大= 0.0002
5486次反射Δρ最大=0.24埃
325个参数Δρ最小值=0.23埃
0个约束
特殊细节 顶部

精炼使用NoSpherA2进行优化,这是Olex2中NOn-SPHER原子形态因子的实现。请引用:F.Kleemis等。化学。科学。DOI 10.1039/D0SC05526C-2021 HAR的NoSphereA2实现使用了定制的非球面原子形状因子,该因子是根据Hirschfeld分区电子密度(ED)动态计算的,而不是根据球形原子形状因子计算的。

ED是根据晶体碎片的高斯基集单行列式SCF波函数(Hartree-Fock或DFT,使用选定的函数)计算的。根据使用的软件,该碎片可以通过使用簇电荷嵌入静电晶体场,也可以使用隐式溶剂化模型进行建模。使用了以下选项:软件:DISCAMB日期:2023-01-23_16-53-02

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
xzU型国际标准化组织*/U型等式
C1类0.24478 (5)0.98443 (4)0.49283 (2)0.01510 (8)
指挥与控制0.21200(5)0.85681 (4)0.47683 (2)0.01580 (8)
C3类0.22871 (5)1.06898 (4)0.43002 (2)0.01676 (8)
补体第四成份0.31885 (5)0.94312 (4)0.63187 (2)0.01552 (8)
C5级0.29950 (5)1.02878 (4)0.57028 (2)0.01529 (8)
C6级0.28292 (6)0.81931 (4)0.61471 (2)0.01662 (8)
抄送70.23493 (6)0.77370 (4)0.53955 (2)0.01640 (8)
抄送80.26763 (6)1.19562 (4)0.44402 (2)0.01888 (8)
C9级0.17937 (6)1.02675 (4)0.35259(2)0.01932(8)
C10号机组0.31714 (6)1.23754 (4)0.52218 (3)0.02081 (9)
C11号机组0.15480 (6)0.81799 (4)0.39769(2)0.01999 (9)
O12号机组0.46975 (5)1.07259 (3)0.735809 (17)0.02385 (7)
第13页0.33096 (6)1.15837 (4)0.58221 (3)0.01903 (8)
第14项0.14079 (6)0.89905 (4)0.33877 (3)0.02140 (9)
第15项0.17250 (6)1.10987 (5)0.29181 (3)0.02375 (10)
第16号0.26037 (6)1.27637 (5)0.38188 (3)0.02347 (9)
第17页0.38565 (6)0.97700 (4)0.71504 (2)0.01756 (8)
第18号0.22407 (6)0.63727 (4)0.52986 (2)0.01953 (8)
O19号机组0.25524(5)0.58639(3)0.472726 (18)0.02920 (8)
C20个0.21354 (6)1.23335 (5)0.30635 (3)0.02548 (10)
C21型0.17875(8)0.56157 (5)0.59495 (3)0.02329 (9)
C22型0.34911 (8)0.88767 (5)0.77526 (3)0.02335 (9)
H6型0.3015 (8)0.7544 (5)0.6610 (3)0.0319 (14)
H20(H20)0.2136 (8)1.2949 (5)0.2600 (3)0.0431 (16)
H11型0.1287 (8)0.7247 (6)0.3868 (3)0.0402 (16)
H15型0.1377 (9)1.0757 (5)0.2340 (3)0.0451 (17)
H10型0.3468 (8)1.3319 (5)0.5316 (3)0.0404(16)
H22a水0.4339 (10)0.8101 (6)0.7758 (3)0.0516(18)
H13型0.3696(8)2012年1月19日(5)0.6385 (3)0.0380 (15)
H22b水0.2017 (10)0.8583 (6)0.7624 (3)0.0492(17)
H22c水0.3812 (10)0.9315 (5)0.8297 (4)0.0536 (18)
H16型0.2939 (8)1.3703 (5)0.3939 (3)0.0405 (16)
H14型0.1021 (8)0.8686 (5)0.2801 (3)0.0413 (16)
H21a型0.0620 (10)0.5985 (6)0.6153 (4)0.0558 (19)
H21b水0.1433 (9)0.4723 (6)0.5736 (3)0.0540 (18)
硫化氢0.3009 (10)0.5583 (5)0.6408 (3)0.0526 (18)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
C1类0.01471 (17)0.01608 (19)0.01445 (18)0.00094(14)0.00300(14)0.00101 (14)
指挥与控制0.01598 (17)0.01701 (19)0.01425 (18)0.00001 (14)0.00290 (14)0.00257(14)
C3类0.01517 (17)0.0191 (2)0.01595 (19)0.00148 (14)0.00332 (14)0.00125 (15)
补体第四成份0.01719 (17)0.01560 (19)0.01390 (18)0.00038 (14)0.00365 (14)0.00222 (14)
C5级0.01563 (17)0.01501 (18)0.01534 (19)0.00012 (14)0.00363 (14)0.00199 (14)
C6级0.01877 (19)0.01540 (19)0.0157(2)0.00039 (15)0.00375 (15)0.00163 (15)
抄送70.01853 (18)0.01497 (19)0.01570 (19)0.00003 (14)0.00371 (15)0.00256 (15)
抄送80.01767(18)0.01804(19)0.0214 (2)0.00182 (15)0.00523 (15)0.00298 (16)
C9级0.01696 (18)0.0251 (2)0.01564(19)0.00264 (16)0.00302 (15)0.00109 (16)
C10号机组0.0228 (2)0.0161 (2)0.0239 (2)0.00033 (16)0.00578 (17)0.00038 (17)
C11号机组0.0217 (2)0.0219 (2)0.0157 (2)0.00108 (16)0.00269 (16)0.00466 (17)
O12号机组0.03101 (17)0.02232 (16)0.01688 (15)0.00414 (13)0.00220 (12)0.00514 (12)
第13页0.0223 (2)0.0154 (2)0.0195 (2)0.00127 (15)0.00459 (16)0.00298 (16)
第14项0.0218 (2)0.0268 (2)0.0149 (2)0.00021(17)0.00241(16)0.00300 (17)
第15项0.0207 (2)0.0326 (3)0.0177 (2)0.00466 (18)0.00375 (17)0.00593(19)
第16号0.0214 (2)0.0225 (2)0.0270 (2)0.00329 (17)0.00649 (17)0.00796 (19)
第17页0.01904 (18)0.0192 (2)0.01421 (18)0.00048 (15)0.00304 (14)0.00302 (15)
第18号0.0227 (2)0.01500 (19)0.0208 (2)0.00036 (15)0.00462 (16)0.00368 (15)
O19号机组0.0453 (2)0.01811 (17)0.02647 (17)0.00067 (14)0.01272 (15)0.00718 (13)
C20个0.0219 (2)0.0310 (3)0.0239 (2)0.00517 (18)0.00591 (18)0.01110 (19)
C21型0.0274(2)0.0168 (2)0.0255(2)0.00013 (18)0.00530 (19)0.00013 (18)
C22型0.0277 (2)0.0261 (2)0.0159 (2)0.00095 (19)0.00415(19)0.00035 (18)
H6型0.049 (4)0.015 (3)0.030 (4)0.000 (3)0.006 (3)0.001 (3)
H20(H20)0.041 (4)0.045 (4)0.044 (4)0.002 (3)0.009 (3)0.015 (3)
H11型0.051 (4)0.041 (4)0.027 (3)0.002 (3)0.007 (3)0.001 (3)
H15型0.057 (5)0.044 (4)0.033 (4)0.006 (3)0.008 (3)0.009 (3)
H10型0.051 (4)0.028 (4)0.040 (4)0.008 (3)0.006 (3)0.001 (3)
H22a水0.069 (5)0.046 (5)0.043 (4)0.016 (4)0.019 (3)0.009 (4)
H13型0.047 (4)0.026 (3)0.041 (4)0.012 (3)0.010 (3)0.001 (3)
H22b水0.046 (5)0.069 (5)0.032 (4)0.012 (4)0.008 (3)0.010 (3)
H22c水0.086 (6)0.042 (4)0.033 (4)0.010 (4)0.015 (4)0.002 (3)
H16型0.052 (4)0.030(4)0.040 (4)0.004(3)0.010 (3)0.007 (3)
H14型0.049 (4)0.043 (4)0.031 (4)0.001 (3)0.006 (3)0.003 (3)
H21a型0.047 (5)0.056 (5)0.070(5)0.008(4)0.025 (4)0.018 (4)
H21b水0.072 (5)0.043 (5)0.049 (4)0.010 (4)0.018 (4)0.004 (4)
硫化氢0.055(5)0.048 (4)0.046 (4)0.015 (4)0.009 (4)0.005 (3)
几何参数(λ,º) 顶部
C1-C2类1.4300 (6)C11-C14号1.3577 (6)
C1至C31.4334 (5)C11-H11型1.045 (6)
C1-C5型1.4314 (5)O12-C17型1.2203 (5)
C2-C7型1.4185 (6)C13-H13型1.043 (5)
C2-C111.4410 (6)C14-H14型1.072 (6)
C3-C8型1.4205 (6)C15-C20混凝土1.3908 (7)
C3-C9型1.4216 (6)2015年5月15日1.070 (6)
C4-C5型1.4231 (5)C16-C20混凝土1.3929 (7)
C4-C6型1.3960 (6)C16-H16型1.063 (6)
C4-C17型1.4982 (5)第17页至第22页1.5114(6)
C5至C131.4398 (6)C18-O19型1.2194 (5)
C6至C71.3971 (6)C18-C21型1.5126(6)
C6-H6型1.071 (5)C20-H20型1.063 (6)
C7-C18号机组1.4982 (6)C21-H21a型1.059 (7)
C8-C10型1.4324 (6)C21-H21b型1.056 (7)
C8-C16号机组1.4049 (6)C21-H21c型1.059 (6)
C9-C14型1.4309 (6)C22-H22a型1.040 (6)
C9-C15型1.4030 (6)C22-H22b型1.077 (7)
C10-C13号机组1.3596 (6)C22-H22c型1.058 (6)
C10-H10型1.057 (6)
C3-C1-C2型119.30 (4)C10-C13-C5型121.70(4)
C5-C1-C2121.28 (4)H13-C13-C5118.6(3)
C5-C1-C3119.39 (4)H13-C13-C10119.6 (3)
C7-C2-C1号机组118.66 (3)C11-C14-C9121.48 (4)
C11-C2-C1型118.68 (4)H14-C14-C9117.9 (3)
C11-C2-C7型122.65 (4)H14-C14-C11型120.6 (3)
C8-C3-C1号机组120.64 (4)C20-C15-C9型120.79 (4)
C9-C3-C1120.46 (4)H15-C15-C9118.4 (3)
C9-C3-C8118.87 (4)H15-C15-C20型120.7 (3)
C6-C4-C5118.98 (4)C20-C16-C8型120.45 (5)
C17-C4-C5型123.66 (4)H16-C16-C8型118.6(3)
C17-C4-C6型117.29 (4)H16-C16-C20型121.0(3)
C4-C5-C1118.60(4)O12-C17-C4122.70 (4)
C13-C5-C1型118.36 (4)C22-C17-C4118.21 (4)
C13-C5-C4型123.04 (4)C22-C17-O12型119.08 (4)
C7-C6-C4型123.29 (4)O19-C18-C7型122.25 (4)
H6-C6-C4型119.0 (3)C21-C18-C7型117.95 (4)
H6-C6-C7型117.6 (3)C21-C18-O19型119.77 (4)
C6-C7-C2型119.12 (4)C16-C20-C15型120.16 (4)
C18-C7-C2型123.38 (3)H20-C20-C15型120.2 (3)
C18-C7-C6型117.35 (4)H20-C20-C16型119.6 (3)
C10-C8-C3118.57 (4)H21a-C21-C18型111.7 (3)
C16-C8-C3119.97 (4)H21b-C21-C18型107.6 (3)
C16-C8-C10121.45 (4)H21b-C21-H21a109.1 (5)
C14-C9-C3型118.68 (4)H21c-C21-C18型109.3 (3)
C15-C9-C3119.74 (4)H21c-C21-H21a109.3 (5)
C15-C9-C14型121.57 (4)H21c-C21-H21b109.8 (4)
C13-C10-C8型121.28 (4)H22a-C22-C17型109.9 (3)
H10-C10-C8型117.6 (3)H22b-C22-C17型110.6(3)
H10-C10-C13型121.1 (3)H22b-C22-H22a107.6 (5)
C14-C11-C2型121.31 (4)H22c-C22-C17型108.6 (3)
H11-C11-C2型117.9 (3)H22c-C22-H22a110.5 (5)
H11-C11-C14型120.7 (3)H22c-C22-H22b109.6 (4)
C1-C2-C7-C61.92(4)C2-C11-C14-C90.94 (5)
C1-C2-C7-C18173.59 (3)C3-C8-C10-C13型1.35 (5)
C1-C2-C11-C143.20(4)C3-C8-C16-C200.56 (5)
C1-C3-C8-C102.00 (4)C3-C9-C14-C111.57 (4)
C1-C3-C8-C16176.90 (4)C3-C9-C15-C200.04 (5)
C1-C3-C9-C141.79 (4)C4-C5-C13-C10177.94 (4)
C1-C3-C9-C15177.20 (4)C4-C6-C7-C18型172.64 (4)
C1-C5-C4-C6型0.34 (4)C5-C13-C10-C80.95 (5)
C1-C5-C4-C17型176.49 (3)C6-C7-C18-O19151.79 (4)
C1-C5-C13-C102.56 (4)C6-C7-C18-C21型26.26(4)
C2-C7-C6-C43.14 (4)C8-C16-C20-C15型0.34 (5)
C2-C7-C18-O1923.79 (5)C9-C15-C20-C160.65(5)
C2-C7-C18-C21型158.15 (4)
(2oAPb_293K_HAR)顶部
水晶数据 顶部
C类20H(H)142F类(000) = 601.956
M(M)第页= 286.33D类x=1.355毫克
单诊所,P(P)21/c(c)Kα辐射,λ= 1.54184 Å
= 7.2350 (3) Å3144次反射的细胞参数
b条= 11.2573 (4) Åθ= 4.7–77.1°
c(c)= 17.7365 (5) ŵ=0.69毫米1
β= 103.701 (3)°T型=293千
= 1403.47 (9) Å板,透明黄色
Z= 40.17×0.13×0.04毫米
数据收集 顶部
SuperNova、Dual、Cu在家/附近、HyPix
衍射仪
2233次反射 2个()
探测器分辨率:10.0000像素mm-1R(右)整数= 0.032
ω扫描θ最大= 77.6°,θ最小值= 4.7°
吸收校正:高斯
CrysAlisPro 1.171.42.70a(Rigaku Oxford Diffraction,2022)基于多层面晶体模型上高斯积分的数值吸收校正使用球面谐波的经验吸收校正,在SCALE3 ABSPACK缩放算法中实现。
小时=98
T型最小值= 0.828,T型最大= 1.000k个=1314
9192次测量反射=2222
2912个独立反射
精炼 顶部
优化于F类20个约束
最小二乘矩阵:完整0个约束
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.054所有氢原子参数均已细化
水风险(F类2) = 0.125 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0389P(P))2+ 0.2859P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.07(Δ/σ)最大= 0.001
2912次反射Δρ最大=0.42埃
325个参数Δρ最小值=0.28埃
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
xzU型国际标准化组织*/U型等式
O10.4625 (2)0.56689 (14)0.73715 (8)0.0896 (5)
氧气0.2417 (4)0.10489 (16)0.46438 (12)0.1272 (8)
C1类0.3192 (2)0.44367 (15)0.63027 (9)0.0514 (4)
指挥与控制0.2988 (2)0.52919 (14)0.57021 (9)0.0503 (4)
C3类0.3285 (3)0.65399 (17)0.58455 (13)0.0639 (5)
H3级0.369 (3)0.6830 (19)0.6427(13)0.092 (7)
补体第四成份0.3121 (3)0.7333 (2)0.52554 (14)0.0729(5)
H4型0.345(4)0.825 (2)0.5381 (14)0.112 (8)
C5级0.2635 (2)0.69653 (19)0.44646 (12)0.0687(5)
C6级0.2537 (4)0.7769 (3)0.3853 (2)0.0912 (9)
H6型0.274 (5)0.865 (3)0.395 (2)0.148 (13)
抄送70.2076 (4)0.7389 (3)0.30871 (18)0.1013 (10)
H7型0.199 (4)0.796 (3)0.2603 (15)0.133 (11)
抄送80.1696 (3)0.6197 (3)0.29211 (16)0.0931 (8)
H8型0.133 (4)0.592 (3)0.2326 (15)0.139 (12)
C9级0.1788 (2)0.5368 (2)0.35140 (10)0.0729 (6)
C10号机组0.1418 (3)0.4136 (3)0.33531(13)0.0806(7)
H10型0.104 (3)0.388(3)0.2769 (12)0.122 (9)
C11号机组0.1572 (3)0.3332 (2)0.39290 (12)0.0731 (6)
H11型0.130 (3)0.240(3)0.3786 (13)0.108 (9)
第12项0.2132 (2)0.36706 (16)0.47303 (9)0.0558 (4)
第13页0.2365 (2)0.28382 (16)0.53442 (10)0.0574 (4)
第14项0.2855 (2)0.32505 (17)0.61064 (11)0.0554 (4)
H14型0.303 (3)0.2637 (17)0.6563 (11)0.078 (6)
第15项0.24529 (19)0.49000 (15)0.49149 (9)0.0513 (4)
第16号0.2279 (2)0.57472 (17)0.43006 (10)0.0594 (4)
第17页0.3833 (2)0.47385 (17)0.71459 (10)0.0608(4)
第18号0.3543(5)0.3852 (3)0.77364 (16)0.0838 (7)
H18a型0.456 (6)0.322 (3)0.778(2)0.152 (14)
H18b型0.386 (5)0.424 (3)0.8288 (13)0.150 (14)
H18c型0.218 (5)0.349 (3)0.7600 (18)0.153 (13)
第19号0.2223 (3)0.15201 (18)0.52281 (13)0.0732 (5)
C20个0.1871 (6)0.0748 (3)0.58759 (18)0.0881 (7)
H20a型0.154 (5)0.010 (3)0.5672 (19)0.158 (14)
H20b型0.315 (5)0.068 (3)0.614 (3)0.20 (2)
过氧化氢0.085(6)0.114(3)0.614 (2)0.178 (17)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
O10.1201 (13)0.0869 (10)0.0562 (8)0.0150 (9)0.0100(7)0.0196 (7)
氧气0.209 (2)0.0767 (11)0.1175 (15)0.0288 (13)0.0827 (15)0.0406 (10)
C1类0.0477 (7)0.0588 (9)0.0486 (8)0.0012 (7)0.0133 (6)0.0077 (7)
指挥与控制0.0438 (7)0.0577 (9)0.0500 (9)0.0001 (6)0.0124 (6)0.0072 (7)
C3类0.0663 (10)0.0587 (10)0.0669 (12)0.0035 (8)0.0165 (9)0.0086(9)
H3级0.13 (2)0.080 (15)0.075 (15)0.016 (14)0.038 (14)0.014 (12)
补体第四成份0.0680 (11)0.0612(12)0.0908(16)0.0012 (9)0.0214 (10)0.0041 (11)
H4型0.16 (3)0.065 (15)0.12 (2)0.014 (16)0.051(17)0.005 (14)
C5级0.0503 (9)0.0785 (13)0.0781 (13)0.0074 (8)0.0168 (8)0.0174 (10)
C6级0.0679 (13)0.1003 (19)0.109 (2)0.0164 (14)0.0272 (12)0.0436 (17)
H6型0.13 (2)0.14 (3)0.20 (3)0.04 (2)0.07 (2)0.07 (3)
抄送70.0714 (13)0.143 (3)0.091 (2)0.0240 (16)0.0225 (12)0.055 (2)
H7型0.12 (2)0.17 (3)0.101 (19)0.019 (19)0.004 (15)0.075 (19)
抄送80.0653 (12)0.153 (3)0.0613 (14)0.0200 (15)0.0160(10)0.0324(16)
H8型0.15 (3)0.20 (3)0.068 (16)0.06 (2)0.030 (16)0.056 (19)
C9级0.0486(9)0.1170 (18)0.0517 (10)0.0110 (10)0.0093(7)0.0093 (10)
C10号机组0.0644 (11)0.128 (2)0.0470 (11)0.0024 (12)0.0075 (8)0.0117(12)
H10型0.088 (17)0.22 (3)0.047 (13)0.008 (17)0.010 (11)0.009 (16)
C11号机组0.0655 (11)0.0970 (16)0.0555 (12)0.0046 (11)0.0115 (8)0.0245 (11)
H11型0.076 (16)0.14 (2)0.097 (17)0.001 (16)0.002 (12)0.064 (17)
第12项0.0465 (8)0.0713 (11)0.0500 (9)0.0018 (7)0.0124 (6)0.0150 (8)
第13页0.0529 (8)0.0605 (10)0.0604(10)0.0030 (7)0.0166(7)0.0138 (8)
第14项0.0555 (9)0.0574 (10)0.0546 (11)0.0000(7)0.0155 (7)0.0062 (8)
H14型0.102 (16)0.066(13)0.070 (13)0.004 (12)0.027 (12)0.006 (11)
第15项0.0391 (7)0.0647 (10)0.0505 (9)0.0024 (6)0.0119 (6)0.0053 (7)
第16号0.0406 (7)0.0820 (12)0.0560 (10)0.0081 (7)0.0123 (6)0.0076 (8)
第17页0.0614 (10)0.0726 (11)0.0480 (9)0.0033 (8)0.0121 (7)0.0100 (8)
第18号0.0932 (18)0.107 (2)0.0505 (13)0.0072 (15)0.0145 (12)0.0064 (12)
H18a型0.17 (4)0.18 (3)0.11 (3)0.05 (3)0.05 (2)0.05 (2)
18亿南非兰特0.24(4)0.17 (3)0.019 (13)0.05 (3)0.004 (16)0.004 (15)
H18c型0.13(3)0.20 (3)0.13 (3)0.07 (3)0.04 (2)0.03 (2)
第19号0.0780 (12)0.0633 (11)0.0820 (13)0.0084 (9)0.0267 (10)0.0212 (10)
C20个0.099 (2)0.0613 (15)0.0974 (18)0.0018 (14)0.0095 (15)0.0016 (12)
H20a型0.22 (4)0.074 (18)0.17 (3)0.06 (2)0.04 (3)0.025 (19)
H20b型0.08 (2)0.10 (2)0.39 (6)0.004 (19)0.01 (3)0.01 (3)
过氧化氢0.25 (5)0.11(2)0.22(4)0.03 (3)0.15 (4)0.03 (2)
几何参数(λ,º) 顶部
O1-C17型1.215 (2)C9-C16型1.421(3)
氧气-C191.202 (2)C10-H10型1.05 (2)
C1-C2类1.417 (2)C10-C11号机组1.350 (3)
C1-C14号机组1.387 (2)C11-H11型1.08 (3)
C1-C17号机组1.496 (2)C11-C12号机组1.434 (2)
C2-C3型1.435 (2)C12-C13型1.416 (2)
C2-C15型1.428 (2)C12-C15型1.428 (2)
C3-H3型1.06 (2)C13至C141.393 (2)
C3-C4型1.359 (3)C13至C191.498 (3)
C4-H4型1.07 (2)C14-H14型1.05 (2)
C4-C5型1.424 (3)C15至C161.431 (2)
C5至C61.401 (3)C17-C18型1.497 (3)
C5至C161.413 (3)C18-H18a型1.01 (4)
C6-H6型1.01 (4)C18-H18b型1.04 (2)
C6至C71.388(5)C18-H18c色谱柱1.04 (3)
C7-H7型1.06 (2)C19-C20型1.509 (4)
C7-C81.387 (4)C20-H20a型1.03(3)
C8-H8型1.07 (3)C20-H20b型0.94 (3)
C8-C91.396 (3)C20-H20c型1.06 (3)
C9-C10型1.428 (3)
C14-C1-C2型118.98 (15)C13-C12-C11122.69 (18)
C17-C1-C2型123.33 (15)C15-C12-C11118.52 (19)
C17-C1-C14型117.65 (16)C15-C12-C13型118.79 (14)
C3-C2-C1123.18 (15)C14-C13-C12118.83 (16)
C15-C2-C1型118.75 (14)C19-C13-C12123.91 (16)
C15-C2-C3型118.06 (16)C19-C13-C14号117.18 (18)
H3-C3-C2型118.1 (12)C13-C14-C1123.61(18)
C4-C3-C2型121.6 (2)H14-C14-C1117.3 (10)
C4-C3-H3型120.2 (12)H14-C14-C13型119.1 (10)
H4-C4-C3型119.9 (13)C12-C15-C2121.02 (15)
C5-C4-C3121.6 (2)C16-C15-C2型119.56 (16)
C5-C4-H4118.4 (13)C16-C15-C12119.40 (15)
C6-C5-C4122.0 (2)C9-C16-C5119.01 (18)
C16-C5-C4型118.36 (18)C15-C16-C5120.74 (16)
C16-C5-C6型119.6 (2)C15-C16-C9120.23 (19)
H6-C6-C5型122 (2)C1-C17-O1型122.35 (18)
C7-C6-C5型121.0 (3)C18-C17-O1型118.52 (19)
C7-C6-H6型117 (2)C18-C17-C1119.10 (19)
H7-C7-C6基因124.0 (17)H18a-C18-C17107.7 (19)
C8-C7-C6119.7 (3)H18b-C18-C17109.9(15)
C8-C7-H7116.3 (17)H18b-C18-H18a103 (2)
H8-C8-C7型118.7 (17)H18c-C18-C17112.4 (17)
C9-C8-C7121.0(3)H18c-C18-H18a112 (3)
C9-C8-H8120.3 (17)H18c-C18-H18b112 (2)
C10-C9-C8号机组121.7 (2)C13-C19-O2122.5 (2)
C16-C9-C8型119.6 (3)C20-C19-O2型118.5 (2)
C16-C9-C10型118.65 (19)C20-C19-C13型118.95 (19)
H10-C10-C9型117.1 (17)H20a-C20-C19109.6 (18)
C11-C10-C9121.5 (2)H20b-C20-C1996 (3)
C11-C10-H10型121.4 (17)H20b-C20-H20a103 (3)
H11-C11-C10119.5 (14)H20c-C20-C19110.6(18)
C12-C11-C10121.7 (2)H20c-C20-H20a115 (3)
C12-C11-H11型118.8 (14)H20c-C20-H20b121(4)
O1-C17-C1-C217.0 (2)C4-C5-C16-C151.65 (19)
O1-C17-C1-C14型160.50 (18)C5-C6-C7-C80.3 (3)
O2-C19-C13-C12型20.9 (3)C5-C16-C9-C81.02 (19)
O2-C19-C13-C14型155.6 (2)C5-C16-C9-C10179.58 (17)
C1-C2-C3-C4型178.40 (17)C5-C16-C15-C12178.36 (15)
C1-C2-C15-C120.20 (17)C6-C7-C8-C90.7 (3)
C1-C2-C15-C16178.66 (13)C7-C8-C9-C10179.4 (2)
C1-C14-C13-C122.2 (2)C7-C8-C9-C16型0.0 (3)
C1-C14-C13-C19174.51 (17)C8-C9-C10-C11号机组177.7 (2)
C2-C3-C4-C5型0.4 (2)C8-C9-C16-C15号机组177.51 (16)
C2-C15-C12-C11型179.15 (15)C9-C10-C11-C120.6 (2)
C2-C15-C12-C13型0.35 (16)C9-C16-C15-C120.15 (17)
C2-C15-C16-C50.13(16)C10-C11-C12-C13177.86(18)
C2-C15-C16-C9178.64 (14)C10-C11-C12-C152.7 (2)
C3-C4-C5-C6型177.4 (2)C11-C12-C13-C14178.00 (17)
C3-C4-C5-C161.4 (2)C11-C12-C13-C195.5 (2)
C4-C5-C6-C7型179.5 (2)C11-C12-C15-C162.38 (18)
C4-C5-C16-C9179.81 (16)C12-C13-C19-C20160.7 (2)
(2oAPb_293K_HAR_anh)顶部
水晶数据 顶部
C类20H(H)142Z= 4
M(M)第页= 286.33F类(000) = 601.956
单诊所,P(P)21/c(c)D类x=1.355毫克
大厅符号:-P 2ybcKα辐射,λ= 1.54184 Å
= 7.2350 (3) Å3144次反射的细胞参数
b条= 11.2573 (4) Åθ= 4.7–77.1°
c(c)= 17.7365 (5) ŵ=0.69毫米1
β= 103.701 (3)°T型=287千
= 1403.47 (9) Å板,透明黄色
数据收集 顶部
SuperNova、Dual、Cu在家/附近、HyPix
衍射仪
R(右)整数= 0.032
吸收校正:高斯
CrysAlisPro 1.171.42.70a(Rigaku Oxford Diffraction,2022)基于多层面晶体模型上高斯积分的数值吸收校正使用球面谐波的经验吸收校正,在SCALE3 ABSPACK缩放算法中实现。
θ最大=77.6°,θ最小值=4.7°
T型最小值= 0.828,T型最大= 1.000小时=98
9192次测量反射k个=1314
2912个独立反射=2222
2233次反射 2个()
精炼 顶部
优化于F类20个约束
最小二乘矩阵:完整0个约束
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.042 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0396P(P))2+ 0.2842P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
水风险(F类2) = 0.104(Δ/σ)最大= 0.001
S公司= 0.89Δρ最大=0.24埃
2912次反射Δρ最小值=0.19埃
375个参数
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
xzU型国际标准化组织*/U型等式
O10.4572 (5)0.5667 (2)0.73737 (14)0.0966 (11)
氧气0.2317 (6)0.1072 (3)0.4633 (2)0.1371 (14)
C1类0.31930 (18)0.44372 (12)0.63031 (7)0.0520 (3)
指挥与控制0.29875 (17)0.52925 (12)0.57019 (8)0.0507 (3)
C3类0.3284 (2)0.65396 (14)0.58456 (11)0.0643 (4)
H3级0.368 (3)0.6834(16)0.6430(10)0.094 (6)
补体第四成份0.3122 (2)0.73319 (17)0.52560 (11)0.0738 (4)
H4型0.346 (3)0.8255 (17)0.5382(12)0.115 (7)
C5级0.2635 (2)0.69652 (16)0.44643 (10)0.0693 (4)
C6级0.2538 (3)0.7771 (2)0.38535 (16)0.0918 (7)
H6型0.278 (4)0.868 (2)0.3965 (18)0.149 (10)
抄送70.2076 (3)0.7390 (3)0.30869 (15)0.1024 (8)
H7型0.199 (3)0.796 (2)0.2598(13)0.136 (9)
抄送80.1696 (3)0.6196 (3)0.29211 (13)0.0937 (7)
H8型0.133 (3)0.592 (2)0.2322 (13)0.135 (9)
C9级0.1788(2)0.53685(19)0.35140 (9)0.0734 (5)
C10号机组0.1419 (2)0.4138 (2)0.33526 (11)0.0812 (5)
H10型0.104 (3)0.390(2)0.2757 (10)0.126 (8)
C11号机组0.1572 (2)0.3332 (2)0.39287 (10)0.0736 (5)
H11型0.133 (3)0.240 (2)0.3791 (11)0.102 (7)
第12项0.21318 (18)0.36707 (14)0.47302 (8)0.0562 (3)
第13页0.23651 (19)0.28396 (13)0.53446 (8)0.0581 (4)
第14项0.2854 (2)0.32492 (14)0.61067 (9)0.0561 (3)
H14型0.301 (2)0.2616 (14)0.6569 (9)0.080 (5)
第15项0.24506 (16)0.48987 (13)0.49146 (8)0.0518(3)
第16号0.22802(18)0.57473 (15)0.43005 (8)0.0599 (4)
第17页0.3836 (2)0.47383 (18)0.71464 (9)0.0617(4)
第18号0.3546 (4)0.3852 (2)0.77367 (13)0.0844 (6)
H18a型0.456 (5)0.321 (3)0.7780 (17)0.156 (12)
H18b型0.386 (5)0.423 (2)0.8290 (11)0.148 (11)
H18c型0.220 (4)0.349 (3)0.7608 (15)0.151 (11)
第19号0.2224 (3)0.15192 (17)0.52287 (13)0.0740 (5)
C20个0.1877 (5)0.0746 (2)0.58758 (15)0.0889 (6)
H20a型0.156 (5)0.012 (2)0.5666(16)0.162(11)
H20b型0.318 (4)0.069 (2)0.624 (2)0.184 (13)
过氧化氢0.086 (5)0.115 (3)0.613(2)0.185 (15)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
O10.137 (3)0.086 (2)0.0605 (18)0.0146 (19)0.0100 (16)0.0217 (15)
氧气0.230 (4)0.084 (2)0.122 (3)0.041 (2)0.090 (2)0.044(2)
C1类0.0481 (6)0.0596 (8)0.0493 (7)0.0009 (6)0.0134 (5)0.0081 (6)
指挥与控制0.0440 (6)0.0583 (8)0.0506 (7)0.0001 (5)0.0126 (5)0.0072 (6)
C3类0.0665 (9)0.0593 (9)0.0674 (10)0.0035 (7)0.0163 (7)0.0087(8)
H3级0.135 (17)0.078 (12)0.069 (12)0.012 (11)0.026 (11)0.015 (10)
补体第四成份0.0698 (9)0.0620 (10)0.0908 (13)0.0010 (8)0.0212 (8)0.0039(9)
H4型0.15(2)0.062(12)0.134 (18)0.020 (13)0.043 (14)0.002 (12)
C5级0.0513 (7)0.0786 (11)0.0790 (11)0.0076(7)0.0175 (7)0.0174 (8)
C6级0.0682 (10)0.1011 (16)0.1089 (18)0.0164 (11)0.0268 (10)0.0435 (14)
H6型0.13 (2)0.13 (2)0.20 (3)0.035 (18)0.052 (17)0.06 (2)
抄送70.0721 (11)0.145 (2)0.0919 (18)0.0248 (13)0.0226 (10)0.0556 (17)
H7型0.120 (18)0.17 (2)0.103 (16)0.031 (16)0.004 (13)0.076 (16)
抄送80.0650 (10)0.154 (2)0.0625 (12)0.0197 (12)0.0160 (8)0.0329(13)
H8型0.14 (2)0.20(3)0.071 (14)0.040 (17)0.031 (13)0.057 (16)
C9级0.0489(7)0.1174 (15)0.0524 (9)0.0105(8)0.0094 (6)0.0091 (9)
C10号机组0.0649 (9)0.1283 (17)0.0475(9)0.0023(10)0.0073 (7)0.0121 (10)
H10型0.113 (16)0.20 (2)0.047 (11)0.004 (15)0.008 (10)0.010 (13)
C11号机组0.0659 (9)0.0975 (13)0.0560 (10)0.0045 (9)0.0118 (7)0.0237 (9)
H11型0.110 (16)0.108 (16)0.091 (14)0.023 (13)0.027 (11)0.037 (13)
第12项0.0468 (6)0.0716 (9)0.0505(8)0.0017 (6)0.0123 (5)0.0148 (6)
第13页0.0538(7)0.0611(8)0.0611 (9)0.0034 (6)0.0169 (6)0.0143 (6)
第14项0.0559 (7)0.0581 (8)0.0557 (9)0.0002 (6)0.0162 (6)0.0062 (6)
H14型0.103 (13)0.066(11)0.072 (11)0.010 (10)0.021 (9)0.003 (9)
第15项0.0393 (6)0.0655 (8)0.0511 (7)0.0024 (5)0.0120 (5)0.0055 (6)
第16号0.0406 (6)0.0827 (10)0.0567 (8)0.0079 (6)0.0121 (5)0.0076 (7)
第17页0.0620 (8)0.0740 (11)0.0492 (9)0.0047 (8)0.0136 (6)0.0091 (8)
第18号0.0936 (15)0.1067 (16)0.0516 (11)0.0079 (13)0.0147 (10)0.0065 (10)
H18a型0.15 (3)0.19 (3)0.13(2)0.04(2)0.041 (18)0.07 (2)
H18b型0.24 (3)0.17 (2)0.024 (11)0.04(2)0.026 (14)0.007 (12)
H18c型0.14 (2)0.20 (3)0.12 (2)0.07 (2)0.036 (17)0.027 (18)
第19号0.0791 (10)0.0650 (10)0.0817 (13)0.0090 (8)0.0263 (9)0.0202 (9)
C20个0.1013 (16)0.0610 (12)0.0967 (15)0.0016 (11)0.0080 (13)0.0016 (10)
H20a型0.24 (3)0.079 (16)0.17 (2)0.050 (19)0.05 (2)0.038 (16)
H20b型0.11 (2)0.13 (2)0.26 (3)0.008 (18)0.04 (2)0.02(2)
氢20c0.23 (4)0.12 (2)0.25 (4)0.06 (2)0.13 (3)0.04 (2)
几何参数(λ,º) 顶部
2017年1月1.199 (3)C9-C10型1.427 (3)
氧气-C191.187 (3)C10-H10型1.060 (18)
C1-C14号机组1.389 (2)C10-C11号机组1.351 (3)
C1-C2类1.4182 (19)C11-H11型1.09 (2)
C1-C17号机组1.496 (2)C11-C12号机组1.434 (2)
C2-C15型1.4285 (18)C12-C13型1.416 (2)
C2-C3型1.434 (2)C12-C15型1.427 (2)
C3-H3型1.062 (17)C13至C141.392 (2)
C3-C4型1.358 (2)C13至C191.501 (2)
C4-H4型1.079 (19)C14-H14型1.072 (16)
C4-C5型1.425 (3)C15至C161.4320 (19)
C5至C61.402 (3)C17-C18型1.497(3)
C5-C16型1.412 (2)C18-H18a型1.02 (3)
C6-H6型1.05 (3)C18-H18c型1.03 (3)
C6至C71.389(4)C18-H18b型1.05 (2)
C7-H7型1.07 (2)C19-C20型1.508 (3)
C7-C81.389 (4)C20-H20b型1.01 (3)
C8-H8型1.08 (2)C20-H20a型1.05 (2)
C8-C91.395 (3)C20-H20c型1.06 (3)
C9-C16型1.421 (2)
C14-C1-C2型118.97 (12)C13-C12-C11122.78 (15)
C17-C1-C2型123.38 (13)C15-C12-C11118.49 (15)
C17-C1-C14型117.61 (14)C15-C12-C13型118.73 (12)
C3-C2-C1123.13 (13)C14-C13-C12119.01 (13)
C15-C2-C1型118.69(12)C19-C13-C12123.87 (14)
C15-C2-C3型118.18 (13)C19-C13-C14号117.03 (15)
H3-C3-C2型118.3(10)C13-C14-C1123.47 (15)
C4-C3-C2型121.61 (16)H14-C14-C1117.9 (8)
C4-C3-H3型120.1 (10)H14-C14-C13型118.6 (9)
H4-C4-C3型119.9 (12)C12-C15-C2型121.10 (13)
C5-C4-C3121.63 (17)C16-C15-C2型119.41 (13)
C5-C4-H4118.3 (11)C16-C15-C12119.47 (13)
C6-C5-C4122.0 (2)C9-C16-C5118.98 (15)
C16-C5-C4型118.31 (15)C15-C16-C5120.82 (14)
C16-C5-C6型119.7 (2)C15-C16-C9120.19 (15)
H6-C6-C5型120.7 (17)C1-C17-O1122.8 (2)
C7-C6-C5型120.9(3)C18-C17-O1型118.1(2)
C7-C6-H6型118.4 (16)C18-C17-C1119.09 (18)
H7-C7-C6124.1 (15)H18a-C18-C17型107.7 (15)
C8-C7-C6119.7 (2)H18b-C18-C17110.3 (13)
C8-C7-H7型116.1 (14)H18b-C18-H18a103 (2)
H8-C8-C7型118.5 (13)H18c-C18-C17113.1 (14)
C9-C8-C7121.0 (2)H18c-C18-H18a111 (2)
C9-C8-H8120.5 (14)H18c-C18-H18b111 (2)
C10-C9-C8号机组121.6 (2)C13-C19-O2121.7 (2)
C16-C9-C8型119.7 (2)C20-C19-O2型119.2 (2)
C16-C9-C10型118.67 (16)C20-C19-C13型119.04 (18)
H10-C10-C9型115.7 (14)H20a-C20-C19109.1 (15)
C11-C10-C9121.47 (17)H20b-C20-C19103 (2)
C11-C10-H10型122.8 (14)H20b-C20-H20a105 (2)
H11-C11-C10120.0(11)氢20c-C20-C19109.9 (16)
C12-C11-C10121.64 (19)H20c-C20-H20a116 (2)
C12-C11-H11型118.3 (11)H20c-C20-H20b型113 (3)
O1-C17-C1-C214.9 (3)C4-C5-C16-C151.51 (16)
O1-C17-C1-C14型162.6 (2)C5-C6-C7-C80.3 (2)
O2-C19-C13-C12型16.7 (3)C5-C16-C9-C81.09 (16)
O2-C19-C13-C14型159.8 (3)C5-C16-C9-C10179.61 (14)
C1-C2-C3-C4型178.31 (14)C5-C16-C15-C12178.34 (12)
C1-C2-C15-C120.26 (14)C6-C7-C8-C90.6 (2)
C1-C2-C15-C16178.55 (11)C7-C8-C9-C10179.38 (17)
C1-C14-C13-C122.28 (16)C7-C8-C9-C16型0.1 (2)
C1-C14-C13-C19174.42 (14)C8-C9-C10-C11号机组177.74 (17)
C2-C3-C4-C5型0.47(18)C8-C9-C16-C15177.60 (13)
C2-C15-C12-C11型179.22 (12)C9-C10-C11-C120.70 (19)
C2-C15-C12-C13型0.26 (13)C9-C16-C15-C120.32 (14)
C2-C15-C16-C50.02 (14)C10-C11-C12-C13177.81 (15)
C2-C15-C16-C9178.63 (12)C10-C11-C12-C152.74 (19)
C3-C4-C5-C6型177.45 (17)C11-C12-C13-C14177.99 (14)
C3-C4-C5-C16型1.31 (19)C11-C12-C13-C195.55 (17)
C4-C5-C6-C7型179.48(17)C11-C12-C15-C162.50 (15)
C4-C5-C16-C9179.82 (13)C12-C13-C19-C20160.85 (19)
(2oAPb_0p85GPa_HAR)顶部
水晶数据 顶部
C类20H(H)142F类(000) = 600.009
M(M)第页= 286.33D类x=1.481毫克
单诊所,P(P)21/c(c)同步辐射,λ= 0.41618 Å
= 6.9685 (2) Å5171次反射的细胞参数
b条=10.7405(4)Åθ=1.8–18.4°
c(c)= 17.5252 (6) ŵ=0.04毫米1
β= 101.697 (3)°T型=298千
= 1284.44 (8) Å不规则,透明橙色
Z= 40.25×0.15×0.1毫米
数据收集 顶部
世界语CrystalsPro抽象角度计导入的世界语图像
衍射仪
2613次反射 2个()
ω扫描R(右)整数= 0.083
吸收校正:分析
CrysAlisPro 1.171.39.43d(Rigaku Oxford Diffraction,2018)基于R.C.Clark&J.S.Reid推导的表达式,使用多层面晶体模型进行分析数字吸收校正。(Clark,R.C.和Reid,J.S.(1995)。《水晶学报》。A51,887-897)使用球面谐波的经验吸收校正,在SCALE3 ABSPACK缩放算法中实现。
θ最大= 18.7°,θ最小值= 1.8°
T型最小值= 0.998,T型最大= 0.998小时=1010
33624次测量反射k个=1414
3765个独立反射=2526
精炼 顶部
优化于F类20个约束
最小二乘矩阵:完整0个约束
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.036所有氢原子参数均已细化
水风险(F类2) = 0.085 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0309P(P))2+ 0.0331P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.10(Δ/σ)最大= 0.001
3765次反射Δρ最大=0.20埃
325个参数Δρ最小值=0.22埃
特殊细节 顶部

实验在有效开口角为52度的Merill-Basset金刚石压砧槽中以0.85(1)GPa进行高压测量,并使用硅油作为压力介质。通过监测红宝石R1荧光线的位移来确定压力。

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
xzU型国际标准化组织*/U型等式
O10.47790 (10)0.57619 (7)0.73741 (4)0.04865 (19)
氧气0.26286(12)0.08145(8)0.47649 (5)0.0605 (2)
C1类0.32003 (11)0.44362 (8)0.63491 (5)0.02971 (17)
指挥与控制0.29992(10)0.52971 (8)0.57231 (5)0.02924 (18)
C3类0.33275 (12)0.66073 (10)0.58331 (6)0.0371 (2)
H3级0.3734 (16)0.6959 (11)0.6416 (7)0.068 (3)
补体第四成份0.31934 (13)0.74054 (11)0.52242 (6)0.0405 (2)
H4型0.3512 (18)0.8395 (13)0.5323 (8)0.081 (4)
C5级0.26745 (11)0.69720 (9)0.44414 (5)0.0366 (2)
C6级0.26053 (14)0.77819 (13)0.38115 (7)0.0469 (3)
H6型0.2954 (19)0.8772 (15)0.3927 (7)0.086(4)
抄送70.21089(13)0.73363 (13)0.30528 (7)0.0509 (3)
H7型0.2103 (17)0.7981 (13)0.2579 (7)0.080 (4)
抄送80.16738(13)0.60905 (12)0.29133 (7)0.0474(3)
H8型0.1269 (18)0.5717 (13)0.2320 (7)0.082 (4)
C9级0.17494 (11)0.52522 (10)0.35298(5)0.0378 (2)
C10号机组0.13583 (13)0.39592 (11)0.34005 (6)0.0425 (2)
H10型0.0937 (17)0.3635 (13)0.2810 (7)0.076 (4)
C11号机组0.15039 (13)0.31436 (12)0.39986 (5)0.0394 (2)
H11型0.1214 (17)0.2181 (13)0.3885 (6)0.069 (4)
第12项0.20963 (10)0.35443 (9)0.47927 (5)0.03119 (18)
第13页0.23365(11)0.27104(9)0.54283 (5)0.03205 (18)
第14项0.28354 (11)0.31803 (9)0.61840 (5)0.03265 (19)
H14型0.3026(14)0.2545 (11)0.6662 (6)0.055 (3)
第15项0.24301 (10)0.48399(8)0.49461 (5)0.02911 (17)
第16号0.22644 (10)0.56877 (9)0.43079 (5)0.03243 (19)
第17页0.38970 (12)0.47979 (9)0.71803 (5)0.03430 (19)
第18号0.35223 (19)0.39217 (14)0.78026 (6)0.0486 (3)
H18a型0.208 (2)0.3640 (19)0.7691 (9)0.127 (7)
18亿南非兰特0.390 (3)0.4360 (15)0.8344 (8)0.111 (6)
H18c型0.432(3)0.3091(17)0.7810 (9)0.126 (7)
第19号0.22460 (12)0.13290 (10)0.53340 (6)0.0385 (2)
C20个0.17266(19)0.05583 (13)0.59787 (7)0.0476 (3)
H20a型0.051 (3)0.0925 (17)0.6170 (12)0.137 (8)
H20b型0.289 (2)0.0562 (16)0.6441 (9)0.121 (6)
过氧化氢0.140 (3)0.0370 (17)0.5788 (10)0.123 (6)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
O10.0650 (4)0.0430 (6)0.0352 (4)0.0096 (3)0.0037(3)0.0100 (3)
氧气0.0947 (6)0.0357 (7)0.0575 (5)0.0022 (4)0.0306 (4)0.0151 (4)
C1类0.0326 (3)0.0281(6)0.0287(4)0.0003 (3)0.0068 (3)0.0041 (3)
指挥与控制0.0297 (3)0.0282 (6)0.0303 (5)0.0003 (3)0.0072 (3)0.0042(3)
C3类0.0445 (4)0.0298 (7)0.0376 (6)0.0028 (4)0.0096 (4)0.0057 (4)
H3级0.092 (8)0.046 (10)0.065 (9)0.010 (6)0.016 (6)0.015 (6)
补体第四成份0.0456 (4)0.0301 (7)0.0471 (6)0.0007 (4)0.0123 (4)0.0003 (4)
H4型0.093 (9)0.041 (12)0.110 (11)0.005 (7)0.023 (7)0.007 (7)
C5级0.0339 (4)0.0354 (7)0.0416 (6)0.0041 (3)0.0105 (3)0.0062 (4)
C6级0.0427 (4)0.0466 (9)0.0525(7)0.0062 (5)0.0124(4)0.0160 (5)
H6型0.101 (10)0.058 (13)0.098 (11)0.003 (8)0.015 (7)0.020 (8)
抄送70.0436 (5)0.0616(10)0.0482 (7)0.0091 (5)0.0110 (4)0.0220 (5)
H7型0.083 (8)0.085 (13)0.072 (10)0.012 (7)0.017 (7)0.043 (8)
抄送80.0403 (4)0.0665 (10)0.0354 (6)0.0091 (4)0.0074 (4)0.0114 (5)
H8型0.088 (9)0.107 (14)0.048 (8)0.021 (7)0.009 (7)0.011 (7)
C9级0.0325 (4)0.0495 (8)0.0309 (5)0.0050 (3)0.0052 (3)0.0020 (4)
C10号机组0.0424 (4)0.0542 (8)0.0295 (5)0.0007(4)0.0040(3)0.0066 (4)
H10型0.092 (8)0.080 (12)0.048 (8)0.006 (7)0.004 (6)0.012 (6)
C11号机组0.0432(4)0.0417 (8)0.0326 (5)0.0032 (4)0.0061 (3)0.0097 (4)
H11型0.096 (9)0.053 (11)0.059 (8)0.004 (7)0.015 (6)0.012 (6)
第12项0.0313 (3)0.0323 (6)0.0300 (4)0.0002 (3)0.0062 (3)0.0060 (3)
第13页0.0344 (3)0.0288 (6)0.0331 (5)0.0005 (3)0.0072 (3)0.0058 (3)
第14项0.0370 (4)0.0299 (6)0.0310 (5)0.0013 (3)0.0069 (3)0.0028 (3)
H14型0.074 (7)0.049 (10)0.040 (7)0.002 (6)0.004 (5)0.006 (5)
第15项0.0272 (3)0.0322 (6)0.0282 (4)0.0013 (3)0.0064 (3)0.0024(3)
第16号0.0282(3)0.0378 (6)0.0317 (5)0.0032 (3)0.0070 (3)0.0013 (3)
第17页0.0382 (4)0.0361 (6)0.0286(5)0.0018 (3)0.0065 (3)0.0052 (3)
第18号0.0599 (6)0.0519 (9)0.0329 (6)0.0035 (5)0.0070 (5)0.0026 (4)
H18a型0.075 (9)0.22 (2)0.090 (12)0.038 (11)0.023 (8)0.035 (11)
H18b型0.207 (17)0.088 (16)0.037 (9)0.058 (11)0.022(9)0.012 (7)
H18c型0.204 (19)0.085 (17)0.091 (14)0.066 (13)0.036 (11)0.032 (9)
第19号0.0444 (4)0.0291(7)0.0420(6)0.0012 (4)0.0086 (4)0.0076 (4)
C20个0.0586 (6)0.0335 (9)0.0500 (7)0.0002 (5)0.0092(5)0.0013(4)
H20a型0.128 (13)0.100 (18)0.22 (2)0.041 (11)0.112 (14)0.070 (13)
H20b型0.117 (12)0.127 (19)0.096 (12)0.014 (10)0.029 (10)0.039 (10)
过氧化氢0.184 (17)0.055 (16)0.134 (15)0.053 (12)0.043 (12)0.022 (10)
几何参数(λ,º) 顶部
O1-C17型1.2167 (11)C9-C16型1.4172 (12)
氧气-C191.2162 (12)C10-H10型1.075 (11)
C1-C2类1.4197 (12)C10-C11号机组1.3539(16)
C1-C141.3921 (13)C11-H11型1.064 (13)
C1-C17号机组1.4905 (11)C11-C12号机组1.4352 (12)
C2-C3型1.4325 (13)C12-C13型1.4126(13)
C2-C15型1.4261 (11)C12-C15型1.4273 (12)
C3-H3型1.072 (11)C13至C141.3938 (12)
C3-C4型1.3572 (14)C13至C191.4928 (14)
C4-H4型1.092 (14)C14-H14型1.067 (10)
C4-C5型1.4241 (14)C15至C161.4287 (12)
C5至C61.3987 (13)C17-C18型1.5030 (15)
C5至C161.4185 (13)C18-H18a型1.030 (13)
C6-H6型1.100 (15)C18-H18b型1.044 (13)
C6至C71.3894 (17)C18-H18c型1.051 (16)
C7-H7型1.081 (11)C19-C20型1.5028 (16)
C7-C81.3828 (17)C20-H20a型1.047(16)
C8-H8型1.097 (12)C20-H20b型1.024 (13)
C8-C91.3992 (14)C20-H20c型1.061 (17)
C9-C10型1.4244(15)
C14-C1-C2型119.02 (8)C13-C12-C11122.64 (9)
C17-C1-C2型123.16 (8)C15-C12-C11118.61 (9)
C17-C1-C14型117.73 (8)C15-C12-C13型118.75 (7)
C3-C2-C1123.21 (8)C14-C13-C12119.11 (9)
C15-C2-C1型118.58 (8)C19-C13-C12123.19 (8)
C15-C2-C3型118.21 (8)C19-C13-C14117.51 (8)
H3-C3-C2型118.6 (7)C13-C14-C1123.25 (9)
C4-C3-C2型122.07 (9)H14-C14-C1117.9 (6)
C4-C3-H3型119.3 (7)H14-C14-C13型118.8(6)
H4-C4-3型120.7 (7)C12-C15-C2型121.24 (8)
C5-C4-C3120.97 (11)C16-C15-C2型119.40 (8)
C5-C4-H4118.3(7)C16-C15-C12119.32 (8)
C6-C5-C4121.23 (11)C9-C16-C5118.88 (8)
C16-C5-C4型118.69 (9)C15-C16-C5120.59 (8)
C16-C5-C6型120.07 (10)C15-C16-C9120.50 (9)
H6-C6-C5型119.0 (7)C1-C17-O1型122.73 (9)
C7-C6-C5型120.21 (12)C18-C17-O1型118.85 (8)
C7-C6-H6型120.8 (7)C18-C17-C1118.42 (9)
H7-C7-C6118.4 (8)H18a-C18-C17110.7 (8)
C8-C7-C6120.37 (11)H18b-C18-C17109.2 (8)
C8-C7-H7121.2(8)H18b-C18-H18a111.1 (14)
H8-C8-C7型121.8 (7)H18c-C18-C17111.7 (10)
C9-C8-C7120.91 (11)H18c-C18-H18a型104.3 (16)
C9-C8-H8117.3 (7)H18c-C18-H18b109.8 (12)
C10-C9-C8号机组121.90 (10)C13-C19-O2122.07 (10)
C16-C9-C8型119.55 (10)C20-C19-O2型119.50 (12)
C16-C9-C10型118.54 (9)C20-C19-C13型118.39 (9)
H10-C10-C9型118.3 (7)H20a-C20-C19111.5 (9)
C11-C10-C9121.72 (9)H20b-C20-C19108.6 (9)
C11-C10-H10型120.0 (7)H20b-C20-H20a107.9 (15)
H11-C11-C10120.2 (6)H20c-C20-C19110.4(9)
C12-C11-C10121.22 (11)H20c-C20-H20a108.7 (13)
C12-C11-H11型118.6 (6)H20c-C20-H20b109.6 (13)
O1-C17-C1-C218.20(10)C4-C5-C16-C151.97 (9)
O1-C17-C1-C14型158.25 (9)C5-C6-C7-C80.19 (11)
O2-C19-C13-C12型25.78 (10)C5-C16-C9-C80.58 (8)
O2-C19-C13-C14型149.05 (9)C5-C16-C9-C10179.40 (7)
C1-C2-C3-C4型177.61 (8)C5-C16-C15-C12177.12 (7)
C1-C2-C15-C121.00 (8)C6-C7-C8-C90.88 (11)
C1-C2-C15-C16178.55 (7)C7-C8-C9-C10178.29 (8)
C1-C14-C13-C122.99 (9)C7-C8-C9-C16型0.49 (10)
C1-C14-C13-C19172.06 (8)C8-C9-C10-C11号机组177.51 (9)
C2-C3-C4-C5型1.34(10)C8-C9-C16-C15177.39 (8)
C2-C15-C12-C11型179.28 (7)C9-C10-C11-C121.15 (10)
C2-C15-C12-C13型0.10 (8)C9-C16-C15-C120.81 (8)
C2-C15-C16-C50.48 (8)C10-C11-C12-C13177.47 (8)
C2-C15-C16-C9178.41 (7)C10-C11-C12-C153.39 (11)
C3-C4-C5-C6型177.58 (9)C11-C12-C13-C14177.32 (8)
C3-C4-C5-C16型1.08 (10)C11-C12-C13-C197.93 (9)
C4-C5-C6-C7型179.53 (9)C11-C12-C15-C163.17 (9)
C4-C5-C16-C9179.94 (7)C12-C13-C19-C20156.21 (9)
(2oAPb_0p85GPa_HAR_anh)顶部
水晶数据 顶部
C类20H(H)142F类(000) = 600.009
M(M)第页= 286.33D类x=1.481毫克
单诊所,P(P)21/c(c)同步辐射,λ= 0.41618 Å
大厅符号:-P 2ybc5171次反射的细胞参数
=6.9685(2)Åθ=1.8–18.4°
b条= 10.7405 (4) ŵ=0.04毫米1
c(c)= 17.5252 (6) ÅT型=298千
β= 101.697 (3)°不规则,透明橙色
= 1284.44 (8) Å0.25×0.15×0.1毫米
Z= 4
数据收集 顶部
Esperanto-CrysAlisPro-abstract测角仪导入的世界语图像
衍射仪
R(右)整数= 0.083
吸收校正:分析
CrysAlisPro 1.171.39.43d(Rigaku Oxford Diffraction,2018)基于R.C.Clark&J.S.Reid推导的表达式,使用多层面晶体模型进行分析数字吸收校正。(Clark,R.C.和Reid,J.S.(1995)。《水晶学报》。A51,887-897)使用球面谐波的经验吸收校正,在SCALE3 ABSPACK缩放算法中实现。
θ最大= 18.7°,θ最小值= 1.8°
T型最小值= 0.998,T型最大= 0.998小时=1010
33624次测量反射k个=1414
3765个独立反射=2526
2613次反射 2个()
精炼 顶部
优化于F类20个约束
最小二乘矩阵:完整0个约束
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.035 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0308P(P))2+ 0.033P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
水风险(F类2) = 0.081(Δ/σ)最大= 0.001
S公司= 1.05Δρ最大=0.20埃
3765次反射Δρ最小值=0.21埃
375个参数
特殊细节 顶部

实验在有效开口角为52度的Merill-Basset金刚石压砧槽中以0.85(1)GPa进行高压测量,并使用硅油作为压力介质。通过监测红宝石R1荧光线的位移来确定压力。

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
xzU型国际标准化组织*/U型等式
O10.47665 (19)0.57598 (13)0.73751 (7)0.0487 (4)
氧气0.2615(2)0.08151(14)0.47644 (8)0.0601 (5)
C1类0.31998 (10)0.44362 (8)0.63490 (5)0.02973 (17)
指挥与控制0.29995(10)0.52972 (8)0.57234 (4)0.02927 (17)
C3类0.33273 (12)0.66074 (9)0.58334 (6)0.0371 (2)
H3级0.3724 (16)0.6960 (11)0.6418 (6)0.069 (3)
补体第四成份0.31934 (13)0.74055 (11)0.52243 (6)0.0404 (2)
H4型0.3515 (17)0.8401 (13)0.5322 (7)0.080 (4)
C5级0.26744 (11)0.69718 (9)0.44414 (5)0.0366 (2)
C6级0.26056 (13)0.77817 (12)0.38112 (6)0.0468(3)
H6型0.2951 (18)0.8764 (14)0.3928 (7)0.085 (4)
抄送70.21089(13)0.73366(12)0.30529 (6)0.0509 (3)
H7型0.2097 (16)0.7981 (13)0.2579 (7)0.080 (4)
抄送80.16738 (13)0.60904(12)0.29134 (6)0.0474(3)
H8型0.1274 (17)0.5720 (12)0.2323 (7)0.081 (4)
C9级0.17491 (11)0.52521 (10)0.35298 (5)0.0378 (2)
C10号机组0.13585 (12)0.39595 (11)0.34003 (6)0.0424 (2)
H10型0.0945 (17)0.3638 (12)0.2808 (6)0.074 (4)
C11号机组0.15038 (12)0.31437 (11)0.39985 (5)0.0394 (2)
H11型0.1217 (17)0.2187 (13)0.3884 (6)0.069 (3)
第12项0.20964 (10)0.35446(8)0.47928 (5)0.03114 (18)
第13页0.23365 (10)0.27104 (8)0.54285 (5)0.03209(18)
第14项0.28352(11)0.31806 (9)0.61838 (5)0.03267 (19)
H14型0.3029 (14)0.2539 (10)0.6664 (6)0.056(3)
第15项0.24301 (9)0.48398 (8)0.49460 (5)0.02905 (17)
第16号0.22641 (10)0.56875 (9)0.43079 (5)0.03247 (19)
第17页0.38966 (12)0.47976 (10)0.71804 (5)0.03432 (19)
第18号0.35233 (19)0.39219 (13)0.78027 (6)0.0486 (3)
H18a型0.208 (2)0.3639 (19)0.7699 (8)0.129 (7)
H18b型0.391 (3)0.4356 (14)0.8346 (7)0.112 (6)
H18c型0.432 (3)0.3093 (16)0.7808(9)0.127(7)
第19号0.22464 (12)0.13285 (11)0.53336 (6)0.0386 (2)
C20个0.17274 (18)0.05592 (13)0.59787(7)0.0476 (3)
H20a型0.051 (2)0.0922 (15)0.6172 (11)0.131 (7)
H20b型0.290 (2)0.0562 (16)0.6444 (9)0.120 (6)
过氧化氢0.142 (3)0.0362 (17)0.5796 (10)0.123 (6)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
O10.0685 (9)0.0405 (12)0.0341 (9)0.0107 (7)0.0036 (7)0.0105 (6)
氧气0.0984 (12)0.0325 (12)0.0564 (10)0.0033(8)0.0323 (8)0.0154 (7)
C1类0.0326 (3)0.0284 (6)0.0285(4)0.0003 (3)0.0068(3)0.0042 (3)
指挥与控制0.0299 (3)0.0282 (6)0.0302 (4)0.0002 (3)0.0073 (3)0.0042(3)
C3类0.0445 (4)0.0297 (7)0.0376 (5)0.0029 (3)0.0096 (3)0.0057 (3)
H3级0.089 (8)0.057 (10)0.060 (8)0.009 (6)0.016 (6)0.014 (6)
补体第四成份0.0456 (4)0.0299 (7)0.0471 (6)0.0006 (4)0.0124 (4)0.0004 (4)
H4型0.095 (9)0.036 (11)0.111 (11)0.006 (7)0.023 (7)0.006 (7)
C5级0.0340 (3)0.0353(6)0.0417(5)0.0041 (3)0.0105 (3)0.0062 (3)
C6级0.0426 (4)0.0463 (8)0.0526 (7)0.0063 (4)0.0124(4)0.0161 (5)
H6型0.099(10)0.059 (13)0.095 (11)0.001 (8)0.013 (7)0.019 (8)
抄送70.0438 (4)0.0613(10)0.0482 (7)0.0092 (4)0.0110 (4)0.0220 (5)
H7型0.085 (8)0.083 (13)0.073 (9)0.009 (7)0.018 (6)0.041 (7)
抄送80.0403 (4)0.0667 (9)0.0351(6)0.0090 (4)0.0073 (4)0.0112 (5)
H8型0.086 (8)0.106 (14)0.048 (8)0.016 (7)0.006 (6)0.011 (7)
C9级0.0323 (3)0.0496 (7)0.0309 (5)0.0051 (3)0.0052 (3)0.0020 (3)
C10号机组0.0424 (4)0.0539 (8)0.0295 (5)0.0007(4)0.0040(3)0.0066 (4)
H10型0.092 (8)0.078 (12)0.045 (7)0.002 (7)0.004 (6)0.010(6)
C11号机组0.0434 (4)0.0416 (8)0.0326 (5)0.0033 (4)0.0062 (3)0.0098 (4)
H11型0.096 (9)0.055 (11)0.059 (8)0.001 (7)0.017 (6)0.009 (6)
第12项0.0311 (3)0.0324 (6)0.0299 (4)0.0003 (3)0.0061 (3)0.0060 (3)
第13页0.0344 (3)0.0288 (6)0.0332 (5)0.0004 (3)0.0072 (3)0.0058 (3)
第14项0.0371 (4)0.0299 (6)0.0310 (5)0.0012 (3)0.0069 (3)0.0027 (3)
H14型0.074(7)0.047 (10)0.042 (7)0.002 (6)0.001 (5)0.003 (5)
第15项0.0272 (3)0.0320 (6)0.0283(4)0.0013 (3)0.0064(3)0.0025 (3)
第16号0.0282 (3)0.0376 (6)0.0320 (5)0.0033 (3)0.0070 (3)0.0014(3)
第17页0.0384 (4)0.0356 (7)0.0288 (5)0.0018 (4)0.0064 (3)0.0054 (3)
第18号0.0603 (6)0.0513 (9)0.0330 (6)0.0035 (5)0.0070 (4)0.0025 (4)
H18a型0.078 (9)0.22 (2)0.092 (12)0.036 (11)0.024 (8)0.038 (11)
H18b型0.208 (17)0.092(15)0.036 (9)0.060 (11)0.028 (9)0.013 (7)
H18c型0.211 (19)0.084 (17)0.090 (13)0.068 (13)0.039(11)0.034(9)
第19号0.0443 (4)0.0295 (8)0.0419 (6)0.0013(4)0.0085 (4)0.0074 (4)
C20个0.0589 (6)0.0329(8)0.0501 (7)0.0003(5)0.0093 (5)0.0013(4)
H20a型0.121 (12)0.090 (17)0.21 (2)0.036 (10)0.106 (13)0.064 (12)
H20b型0.119 (12)0.126(18)0.094 (11)0.019 (10)0.029 (9)0.039 (9)
过氧化氢0.188 (17)0.058 (16)0.129 (14)0.052 (12)0.046 (11)0.015 (10)
几何参数(λ,º) 顶部
O1-C17型1.2117 (14)C9-C10型1.4241 (14)
氧气-C191.2121 (16)C10-H10型1.077 (10)
C1-C14号机组1.3918(12)C10-C11号机组1.3543(15)
C1-C2类1.4194 (12)C11-H11型1.058 (13)
C1-C17号机组1.4909 (11)C11-C12号机组1.4354 (12)
C2-C15型1.4267(11)C12-C13型1.4130 (12)
C2-C3型1.4324 (13)C12-C15型1.4269 (12)
C3-H3型1.074 (10)C13至C141.3934 (12)
C3-C4型1.3575 (14)C13至C191.4935 (14)
C4-H4型1.099 (13)C14-H14型1.074 (10)
C4-C5型1.4245 (13)C15至C161.4284 (12)
C5至C61.3990 (13)C17-C18型1.5021 (15)
C5至C161.4185 (13)C18-H18a型1.029 (13)
C6-H6型1.092(15)C18-H18b型1.046 (13)
C6至C71.3885 (17)C18-H18c型1.048 (16)
C7-H7型1.080 (10)C19-C20型1.5024 (17)
C7-C81.3831 (17)C20-H20b型1.029(13)
C8-H8型1.090 (12)C20-H20a型1.048 (15)
C8-C91.3990 (14)C20-H20c型1.049 (17)
C9-C16型1.4172 (12)
C14-C1-C2型119.04 (7)C13-C12-C11122.63 (9)
C17-C1-C2型123.15 (8)C15-C12-C11118.61 (8)
C17-C1-C14型117.72 (8)C15-C12-C13型118.75 (7)
C3-C2-C1123.23 (7)C14-C13-C12119.09 (8)
C15-C2-C1型118.56(8)C19-C13-C12123.15 (8)
C15-C2-C3型118.21 (8)C19-C13-C14号117.56 (8)
H3-C3-C2型118.5 (6)C13-C14-C1123.27 (8)
C4-C3-C2型122.06 (9)H14-C14-C1118.0(6)
C4-C3-H3型119.4(7)H14-C14-C13型118.6 (6)
H4-C4-C3型120.8 (7)C12-C15-C2型121.24 (7)
C5-C4-C3120.97 (10)C16-C15-C2型119.40(8)
C5-C4-H4118.2 (7)C16-C15-C12119.32 (7)
C6-C5-C4121.23 (10)C9-C16-C5118.87 (8)
C16-C5-C4型118.70 (8)C15-C16-C5120.60 (8)
C16-C5-C6型120.07 (9)C15-C16-C9120.50 (9)
H6-C6-C5型118.8 (6)C1-C17-O1型122.85 (10)
C7-C6-C5型120.23 (12)C18-C17-O1型118.69 (10)
C7-C6-H6型121.0 (6)C18-C17-C1118.45 (10)
H7-C7-C6118.5 (8)H18a-C18-C17111.3 (8)
C8-C7-C6120.36 (10)H18b-C18-C17109.4(8)
C8-C7-H7121.1 (8)H18b-C18-H18a110.7 (13)
H8-C8-C7型121.7 (7)H18c-C18-C17111.7 (10)
C9-C8-C7120.92(10)H18c-C18-H18a104.2 (15)
C9-C8-H8117.4 (7)H18c-C18-H18b109.4 (12)
C10-C9-C8号机组121.89 (9)C13-C19-O2122.18 (13)
C16-C9-C8型119.55 (10)C20-C19-O2型119.52 (14)
C16-C9-C10型118.55 (8)C20-C19-C13型118.29 (9)
H10-C10-C9型118.1 (7)H20a-C20-C19111.8 (9)
C11-C10-C9121.70 (9)H20b-C20-C19108.7 (9)
C11-C10-H10型120.2 (7)H20b-C20-H20a107.7 (15)
H11-C11-C10120.0 (6)氢20c-C20-C19110.8(9)
C12-C11-C10121.22 (10)H20c-C20-H20a108.7 (12)
C12-C11-H11型118.7 (6)H20c-C20-H20b109.0(13)
O1-C17-C1-C217.81 (12)C4-C5-C16-C152.00(8)
O1-C17-C1-C14型158.62 (11)C5-C6-C7-C80.14 (11)
O2-C19-C13-C12型25.27 (13)C5-C16-C9-C80.57 (8)
O2-C19-C13-C14型149.53 (11)C5-C16-C9-C10179.37 (7)
C1-C2-C3-C4型177.62 (8)C5-C16-C15-C12177.11 (7)
C1-C2-C15-C121.02 (8)C6-C7-C8-C90.85 (11)
C1-C2-C15-C16178.58 (7)C7-C8-C9-C10178.29 (8)
C1-C14-C13-C122.97 (9)C7-C8-C9-C16型0.48 (10)
C1-C14-C13-C19172.04(7)C8-C9-C10-C11号机组177.51(8)
C2-C3-C4-C5型1.37 (9)C8-C9-C16-C15号机组177.37 (7)
C2-C15-C12-C11型179.28 (7)C9-C10-C11-C121.19 (10)
C2-C15-C12-C130.11 (8)C9-C16-C15-C120.80 (8)
C2-C15-C16-C50.50 (8)C10-C11-C12-C13177.46 (8)
C2-C15-C16-C9178.40 (7)C10-C11-C12-C153.41 (10)
C3-C4-C5-C6型177.58 (8)C11-C12-C13-C14177.31 (8)
C3-C4-C5-C16型1.08 (10)C11-C12-C13-C197.97 (9)
C4-C5-C6-C7型179.56 (8)C11-C12-C15-C163.16 (8)
C4-C5-C16-C9179.94 (7)C12-C13-C19-C20156.25 (8)
(2oAPb_1p1GPa_HAR)顶部
水晶数据 顶部
C类20H(H)142F类(000) = 600.009
M(M)第页= 286.33D类x=1.509毫克米
单诊所,P(P)21/c(c)同步辐射,λ= 0.41618 Å
=6.90862(18)Å3900次反射的单元参数
b条= 10.6550 (5) Åθ= 1.8–18.2°
c(c)= 17.4709 (7) ŵ=0.04毫米1
β= 101.448 (3)°T型=298千
= 1260.48 (8) Å不规则,透明橙色
Z= 40.25×0.15×0.11毫米
数据收集 顶部
Esperanto-CrysAlisPro-abstract测角仪导入的世界语图像
衍射仪
2587次反射 2个()
ω扫描R(右)整数= 0.094
吸收校正:多扫描
CrysAlisPro 1.171.39.43d(Rigaku-Oxford Diffraction,2018)使用球面谐波的经验吸收校正,在SCALE3 ABSPACK缩放算法中实现。
θ最大= 18.4°,θ最小值= 1.8°
T型最小值= 0.655,T型最大= 1.000小时=1010
25886次测量反射k个=1514
3841个独立反射=2325
精炼 顶部
优化于F类20个约束
最小二乘矩阵:完整0个约束
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.051所有氢原子参数均已细化
水风险(F类2) = 0.151 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.071P(P))2+ 0.064P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.09(Δ/σ)最大= 0.0004
3841次反射Δρ最大=0.25埃
325个参数Δρ最小值=0.32埃
特殊细节 顶部

实验在有效开口角为52度的Merill-Basset金刚石压砧槽中进行1.1(1)GPa的高压测量,并使用硅油作为压力介质。通过监测红宝石R1荧光线的位移来确定压力。

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
xzU型国际标准化组织*/U型等式
O10.48021(16)0.57683 (11)0.73771 (6)0.0480 (3)
氧气0.26422 (19)0.07908(12)0.47772(7)0.0592 (3)
C1类0.32021 (16)0.44369 (12)0.63543 (7)0.0314 (3)
指挥与控制0.30020 (15)0.52950(12)0.57278 (7)0.0306 (2)
C3类0.33364 (19)0.66155 (15)0.58348 (9)0.0379 (3)
H3级0.374 (2)0.6986 (16)0.6417 (10)0.059 (5)
补体第四成份0.3207 (2)0.74142 (16)0.52251(9)0.0407 (3)
H4型0.356 (3)0.841 (2)0.5320 (13)0.083 (6)
C5级0.26806 (17)0.69749 (14)0.44415 (8)0.0371 (3)
C6级0.2617 (2)0.77823 (18)0.38097 (10)0.0466 (4)
H6型0.297 (3)0.877 (2)0.3930 (14)0.088(7)
抄送70.2113(2)0.73324 (19)0.30496 (10)0.0501 (4)
H7型0.211 (2)0.7966 (18)0.2567 (11)0.065(5)
抄送80.1669 (2)0.60793 (18)0.29122 (9)0.0467 (4)
H8型0.122 (3)0.569 (2)0.2327 (12)0.086 (7)
C9级0.17450 (18)0.52390 (15)0.35307 (8)0.0382 (3)
C10号机组0.13490 (19)0.39409 (16)0.34034 (9)0.0428 (3)
H10型0.093 (3)0.361 (2)0.2799 (12)0.080 (6)
C11号机组0.14974 (19)0.31215 (16)0.40048 (8)0.0401 (3)
H11型0.122 (3)0.213(2)0.3879 (11)0.071 (6)
第12项0.20897 (16)0.35296 (13)0.47991 (7)0.0323(3)
第13页0.23333(17)0.26969 (13)0.54372 (7)0.0331 (3)
第14项0.28322 (17)0.31707 (13)0.61936 (8)0.0334(3)
H14型0.302 (3)0.2528 (17)0.6663 (9)0.059 (5)
第15项0.24298 (15)0.48341 (12)0.49487 (7)0.0307 (3)
第16号0.22610 (16)0.56814 (13)0.43108 (7)0.0332 (3)
第17页0.39054 (18)0.48010 (14)0.71863 (8)0.0359(3)
第18号0.3516 (3)0.39299 (19)0.78128 (9)0.0487 (4)
H18a型0.206 (4)0.366 (3)0.7710 (14)0.122 (10)
H18b型0.388 (5)0.437 (2)0.8360(13)0.116(10)
H18c型0.435 (4)0.311 (3)0.7814 (16)0.127 (10)
第19号0.22406 (19)0.13092 (15)0.53442(8)0.0392 (3)
C20个0.1714 (3)0.05392 (17)0.59894 (10)0.0474 (4)
H20a型0.047 (5)0.085 (3)0.615 (2)0.158 (15)
H20b型0.293 (4)0.057 (3)0.6457 (16)0.135 (12)
过氧化氢0.140 (5)0.041 (2)0.5810 (17)0.124 (10)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
O10.0632 (6)0.0443 (7)0.0344 (6)0.0086 (5)0.0049 (4)0.0091 (4)
氧气0.0922 (9)0.0371 (8)0.0540 (7)0.0011 (6)0.0282 (6)0.0133 (5)
C1类0.0332 (5)0.0329(8)0.0288(6)0.0003 (4)0.0076 (4)0.0041 (4)
指挥与控制0.0308 (5)0.0317 (7)0.0303 (6)0.0002(4)0.0087 (4)0.0032 (4)
C3类0.0454(6)0.0329 (8)0.0363 (7)0.0016 (5)0.0099 (5)0.0050 (5)
H3级0.079 (12)0.038 (12)0.065 (13)0.010 (8)0.029 (9)0.017(8)
补体第四成份0.0458 (6)0.0326 (9)0.0452 (8)0.0016 (6)0.0128 (5)0.0002 (5)
H4型0.070 (13)0.038 (15)0.15 (2)0.019 (10)0.040 (12)0.006 (12)
C5级0.0350 (5)0.0376 (9)0.0399 (7)0.0035 (5)0.0106 (5)0.0054 (5)
C6级0.0436 (6)0.0471 (11)0.0507 (9)0.0051 (6)0.0135(6)0.0157(7)
H6型0.087 (15)0.043 (16)0.13 (2)0.000 (11)0.024 (12)0.031 (13)
抄送70.0438(7)0.0620 (12)0.0453 (9)0.0088 (7)0.0109 (6)0.0198 (7)
H7型0.064(11)0.059 (15)0.072 (14)0.000 (9)0.011 (9)0.026 (10)
抄送80.0408 (6)0.0646 (12)0.0352 (8)0.0083 (6)0.0091 (5)0.0099 (6)
H8型0.083 (14)0.10(2)0.070 (15)0.021 (12)0.005 (11)0.018 (12)
C9级0.0349 (5)0.0489 (9)0.0308 (7)0.0039 (5)0.0067 (4)0.0012 (5)
C10号机组0.0429 (6)0.0535(10)0.0311 (7)0.0004 (6)0.0054 (5)0.0060 (6)
H10型0.095 (14)0.085 (18)0.059(13)0.013(12)0.010 (10)0.037 (11)
C11号机组0.0428 (6)0.0431 (10)0.0338 (7)0.0028 (6)0.0062 (5)0.0081 (5)
H11型0.067 (12)0.055(15)0.087 (16)0.003 (10)0.010 (10)0.022 (11)
第12项0.0324 (5)0.0347 (8)0.0302 (6)0.0006 (4)0.0070 (4)0.0049 (4)
第13页0.0359 (5)0.0320 (8)0.0317 (6)0.0001 (4)0.0076 (4)0.0052 (4)
第14项0.0388 (5)0.0313 (8)0.0307 (6)0.0005 (5)0.0082 (4)0.0031 (4)
H14型0.088 (12)0.058 (13)0.032 (10)0.006 (10)0.015 (8)0.020 (8)
第15项0.0293 (5)0.0338 (7)0.0296 (6)0.0016 (4)0.0070 (4)0.0020 (4)
第16号0.0294 (5)0.0389 (8)0.0318(6)0.0027(4)0.0074 (4)0.0016 (5)
第17页0.0399 (6)0.0377 (8)0.0303 (6)0.0009 (5)0.0077(4)0.0049 (5)
第18号0.0608(9)0.0520(12)0.0326 (8)0.0024 (8)0.0079 (6)0.0030 (6)
H18a型0.096 (18)0.16 (3)0.11 (2)0.066 (18)0.021 (14)0.025 (18)
H18b型0.22 (3)0.07 (2)0.055 (15)0.041 (17)0.031 (16)0.029 (12)
H18c型0.14 (2)0.12 (3)0.13 (3)0.058 (19)0.058 (18)0.033 (17)
第19号0.0447(6)0.0332 (9)0.0399 (7)0.0012 (5)0.0088 (5)0.0073 (5)
C20个0.0584 (9)0.0338(10)0.0503(9)0.0009 (7)0.0116 (7)0.0011 (6)
H20a型0.17 (3)0.13 (3)0.23 (4)0.07(2)0.15 (3)0.09 (2)
H20b型0.14 (2)0.11 (3)0.12 (2)0.021 (17)0.052 (18)0.049 (17)
过氧化氢0.20 (3)0.034 (18)0.15(3)0.018 (17)0.05 (2)0.019 (15)
几何参数(λ,º) 顶部
O1-C17型1.2146 (17)C9-C16型1.4191 (18)
氧气-C191.2135 (17)C10-H10型1.095 (18)
C1-C2类1.4118 (18)C10-C11号机组1.354 (2)
C1-C14号机组1.3913 (18)C11-H11型1.09 (2)
C1-C17号机组1.4897 (17)C11-C12号机组1.4341(18)
C2-C3型1.432(2)C12-C13型1.4085 (18)
C2-C15型1.4271 (17)C12-C15型1.4252 (18)
C3-H3型1.075 (16)C13至C141.3925(17)
C3-C4型1.352 (2)C13至C191.488 (2)
C4-H4型1.10 (2)C14-H14型1.056 (14)
C4-C5型1.424 (2)C15至C161.4210 (18)
C5至C61.3933 (19)C17-C18型1.500 (2)
C5至C161.4175 (19)C18-H18a型1.03 (2)
C6-H6型1.09 (2)C18-H18b型1.05 (2)
C6至C71.390 (3)C18-H18c型1.04 (3)
C7-H7型1.080(17)C19-C20型1.496 (2)
C7-C81.380 (3)C20-H20a型1.01 (2)
C8-H8型1.09 (2)C20-H20b型1.05 (2)
C8-C91.396 (2)C20-H20c型1.07 (2)
C9-C10型1.419(2)
C14-C1-C2型119.06 (11)C13-C12-C11122.77 (13)
C17-C1-C2型123.41 (12)C15-C12-C11118.57 (13)
C17-C1-C14117.44 (12)C15-C12-C13型118.66 (11)
C3-C2-C1123.14 (11)C14-C13-C12119.41 (12)
C15-C2-C1型118.85 (12)C19-C13-C12122.94 (11)
C15-C2-C3型118.01 (12)C19-C13-C14号117.47 (12)
H3-C3-C2型119.3 (10)C13-C14-C1122.96 (12)
C4-C3-C2型122.12 (13)H14-C14-C1118.9 (10)
C4-C3-H3型118.6 (10)H14-C14-C13型118.1 (10)
H4-C4-C3型120.9 (12)C12-C15-C2型121.00 (11)
C5-C4-C3120.98 (15)C16-C15-C2119.57(12)
C5-C4-H4118.1(12)C16-C15-C12119.40 (11)
C6-C5-C4121.37 (15)C9-C16-C5118.82 (12)
C16-C5-C4型118.66(12)C15-C16-C5120.60 (12)
C16-C5-C6型119.96 (14)C15-C16-C9120.54 (13)
H6-C6-C5型118.2 (12)C1-C17-O1型122.59 (13)
C7-C6-C5型120.44 (17)C18-C17-O1型118.72 (13)
C7-C6-H6型121.4 (12)C18-C17-C1118.69 (13)
H7-C7-C6119.5 (11)H18a-C18-C17111.0 (14)
C8-C7-C6120.32 (15)H18b-C18-C17110.2 (13)
C8-C7-H7型120.1 (11)H18b-C18-H18a109(2)
H8-C8-C7型122.9 (13)H18c-C18-C17109.7 (15)
C9-C8-C7120.85(15)H18c-C18-H18a型107 (2)
C9-C8-H8116.2 (13)H18c-C18-H18b110 (2)
C10-C9-C8号机组121.83 (14)C13-C19-O2122.00(14)
C16-C9-C8型119.60 (15)C20-C19-O2型119.64 (16)
C16-C9-C10型118.56 (12)C20-C19-C13型118.31 (13)
H10-C10-C9型117.8 (13)H20a-C20-C19112.4 (15)
C11-C10-C9121.62 (13)H20b-C20-C19107.0 (16)
C11-C10-H10型120.6 (13)H20b-C20-H20a111 (3)
H11-C11-C10119.1 (11)H20c-C20-C19111.3 (15)
C12-C11-C10121.22 (15)H20c-C20-H20a105 (2)
C12-C11-H11型119.7 (11)H20c-C20-H20b110 (2)
O1-C17-C1-C218.42 (15)C4-C5-C16-C152.17(13)
O1-C17-C1-C14型158.00 (13)C5-C6-C7-C80.01 (15)
O2-C19-C13-C12型26.52 (16)C5-C16-C9-C80.25(13)
O2-C19-C13-C14型148.51 (13)C5-C16-C9-C10179.28(11)
C1-C2-C3-C4型177.51 (12)C5-C16-C15-C12177.05 (10)
C1-C2-C15-C120.87 (12)C6-C7-C8-C90.93 (16)
C1-C2-C15-C16178.71 (10)C7-C8-C9-C10178.21 (13)
C1-C14-C13-C123.24 (14)C7-C8-C9-C16型0.79(15)
C1-C14-C13-C19171.97 (11)C8-C9-C10-C11号机组177.46 (13)
C2-C3-C4-C5型1.51 (14)C8-C9-C16-C15号机组177.30 (11)
C2-C15-C12-C11型179.36 (11)C9-C10-C11-C120.86 (15)
C2-C15-C12-C13型0.12 (12)C9-C16-C15-C120.45(12)
C2-C15-C16-C50.83 (12)C10-C11-C12-C13177.49 (12)
C2-C15-C16-C9178.33 (10)C10-C11-C12-C153.05 (15)
C3-C4-C5-C6型177.52(12)C11-C12-C13-C14177.35 (11)
C3-C4-C5-C16型1.01 (15)C11-C12-C13-C197.71 (14)
C4-C5-C6-C7型179.55 (12)C11-C12-C15-C162.80 (12)
C4-C5-C16-C9179.71 (11)C12-C13-C19-C20156.01 (13)
(2oAPb_1p7GPa_HAR)顶部
水晶数据 顶部
C类20H(H)142F类(000) = 600.009
M(M)第页= 286.33D类x=1.549毫克
单诊所,P(P)21/c(c)同步辐射,λ= 0.41618 Å
= 6.8196 (10) Å1931次反射的细胞参数
b条= 10.5519 (14) Åθ= 1.8–20.1°
c(c)= 17.3617 (17) ŵ=0.04毫米1
β= 100.735 (12)°T型=298千
= 1227.5 (3) Å不规则、透明深橙色
Z= 40.2×0.15×0.1毫米
数据收集 顶部
Esperanto-CrysAlisPro-abstract测角仪导入的世界语图像
衍射仪
1875次反射 2个()
ω扫描R(右)整数= 0.155
吸收校正:多扫描
CrysAlisPro 1.171.39.43d(Rigaku-Oxford Diffraction,2018)使用球面谐波的经验吸收校正,在SCALE3 ABSPACK缩放算法中实现。
θ最大= 17.3°,θ最小值= 1.8°
T型最小值= 0.666,T型最大= 1.000小时=119
26835次测量反射k个=1515
3269个独立反射=2627
精炼 顶部
优化于F类2186个约束
最小二乘矩阵:完整0个约束
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.099所有H原子参数都经过细化
水风险(F类2) = 0.336 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.2P(P))2]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.12(Δ/σ)最大= 0.001
3269次反射Δρ最大=0.48埃
326个参数Δρ最小值=0.48埃
特殊细节 顶部

实验在有效开口角为52度的Merill-Basset金刚石压砧槽中进行1.7(1)GPa的高压测量,并使用硅油作为压力介质。通过监测红宝石R1荧光线的位移来确定压力。

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
xzU型国际标准化组织*/U型等式
O10.4849 (4)0.5772 (3)0.73872 (13)0.0498 (7)
氧气0.2661 (5)0.0749 (3)0.47942 (15)0.0579 (8)
C1类0.3197 (5)0.4431 (3)0.63703 (17)0.0353 (7)
指挥与控制0.3011 (4)0.5292 (3)0.57358(16)0.0340 (7)
C3类0.3353 (5)0.6630 (4)0.58467(19)0.0415(8)
H3级0.369 (7)0.701 (4)0.639 (2)0.071 (13)
补体第四成份0.3234 (5)0.7418 (4)0.5228(2)0.0433 (8)
H4型0.359 (6)0.829 (4)0.540 (2)0.055 (9)
C5级0.2704(5)0.6978 (3)0.44445 (18)0.0405 (8)
C6级0.2660 (5)0.7780 (4)0.3806 (2)0.0463 (9)
H6型0.278 (9)0.877 (5)0.398 (2)0.087(16)
抄送70.2116 (5)0.7324 (4)0.3041 (2)0.0494 (9)
H7型0.221 (6)0.792 (4)0.255 (2)0.058 (10)
抄送80.1662 (5)0.6054 (4)0.29095 (19)0.0448 (8)
H8型0.124 (6)0.564 (4)0.234 (2)0.058(10)
C9级0.1732(5)0.5216 (4)0.35390 (17)0.0394 (7)
C10号机组0.1327 (5)0.3902 (4)0.34105 (18)0.0428(8)
H10型0.114 (6)0.356 (4)0.2803 (19)0.053 (9)
C11号机组0.1483 (5)0.3087 (4)0.40172 (18)0.0412 (8)
H11型0.123 (6)0.216 (4)0.384 (2)0.053 (9)
第12项0.2075 (4)0.3504 (3)0.48105 (16)0.0357 (7)
第13页0.2313 (5)0.2672 (3)0.54513 (17)0.0363 (7)
第14项0.2819 (5)0.3156 (3)0.62053 (18)0.0355 (7)
H14型0.314 (6)0.251 (4)0.665(2)0.053 (10)
第15项0.2425 (4)0.4823 (3)0.49598 (17)0.0360 (7)
第16号0.2268(4)0.5668(3)0.43147 (17)0.0370 (7)
第17页0.3916 (5)0.4795 (4)0.72014 (18)0.0387 (8)
第18号0.3526 (7)0.3941(4)0.7843 (2)0.0497 (9)
H18a型0.402 (8)0.304 (3)0.769 (3)0.090 (15)
H18b型0.399 (8)0.437 (4)0.8391 (16)0.084 (14)
H18c型0.204 (4)0.365 (5)0.778(2)0.083 (13)
第19号0.2225 (5)0.1270 (4)0.53605 (18)0.0406 (8)
C20个0.1681 (6)0.0491 (4)0.6009 (2)0.0476 (9)
H20a型0.025 (5)0.077 (5)0.610 (3)0.119 (18)
氢20b0.158(8)0.047 (2)0.584(3)0.084 (14)
过氧化氢0.275 (7)0.074 (5)0.650 (2)0.106 (17)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
O10.0668 (16)0.0426(18)0.0389 (13)0.0052 (12)0.0068 (10)0.0089 (10)
氧气0.095 (2)0.0333 (18)0.0489 (15)0.0018 (14)0.0220 (13)0.0081 (11)
C1类0.0428 (15)0.034 (2)0.0299 (14)0.0026 (13)0.0098 (11)0.0003 (11)
指挥与控制0.0406 (15)0.032 (2)0.0296 (14)0.0002 (12)0.0075 (11)0.0030 (11)
C3类0.0542 (18)0.031 (2)0.0391 (17)0.0027 (14)0.0091 (12)0.0041 (12)
H3级0.14 (4)0.027 (14)0.041 (5)0.011 (8)0.009 (3)0.004(3)
补体第四成份0.0559 (18)0.032 (2)0.0419 (16)0.0033 (14)0.0099 (12)0.0006(11)
H4型0.07 (2)0.035 (5)0.057(10)0.006 (3)0.012(5)0.004 (2)
C5级0.0468 (17)0.036 (2)0.0404(16)0.0027 (13)0.0117 (11)0.0031 (11)
C6级0.0487 (18)0.042(2)0.0491 (18)0.0052 (14)0.0118 (12)0.0106 (12)
H6型0.16 (5)0.045(5)0.058 (11)0.001 (3)0.018 (6)0.009 (3)
抄送70.0514 (19)0.052 (2)0.0451 (18)0.0067 (14)0.0109 (12)0.0158 (12)
H7型0.08 (3)0.054 (9)0.042 (7)0.002 (6)0.011(4)0.012 (3)
抄送80.0451(16)0.057 (2)0.0339 (15)0.0075 (13)0.0113 (11)0.0073 (12)
H8型0.08 (3)0.055 (10)0.036 (5)0.009 (6)0.006 (3)0.009 (3)
C9级0.0382 (14)0.046 (2)0.0336 (15)0.0025 (12)0.0054 (11)0.0013 (11)
C10号机组0.0479 (17)0.050 (2)0.0308 (14)0.0029 (13)0.0080(11)0.0037 (11)
H10型0.07 (2)0.056(11)0.033(5)0.007 (6)0.010 (3)0.006 (3)
C11号机组0.0521 (18)0.038 (2)0.0345 (15)0.0033 (14)0.0096 (12)0.0070 (12)
H11型0.07 (2)0.042(5)0.053 (13)0.007 (3)0.021 (8)0.012 (3)
第12项0.0404 (15)0.037 (2)0.0298 (14)0.0002(13)0.0066 (11)0.0042(11)
第13页0.0428 (15)0.032 (2)0.0345 (15)0.0011 (12)0.0069 (11)0.0029 (11)
第14项0.0442 (16)0.029 (2)0.0336 (15)0.0020 (12)0.0071 (11)0.0014 (11)
H14型0.070 (18)0.038 (17)0.051 (15)0.011 (9)0.008 (8)0.008 (9)
第15项0.0422(15)0.037 (2)0.0298 (14)0.0013 (13)0.0081 (11)0.0018 (11)
第16号0.0380(14)0.039 (2)0.0345 (15)0.0020 (13)0.0093 (11)0.0013 (12)
第17页0.0452 (16)0.039 (2)0.0325 (15)0.0001 (14)0.0095 (12)0.0060 (12)
第18号0.069 (2)0.050 (3)0.0314 (16)0.004 (2)0.0125 (15)0.0027(15)
H18a型0.11 (3)0.10 (4)0.07 (3)0.02 (2)0.04 (2)0.04 (2)
18亿南非兰特0.13 (4)0.05 (3)0.07 (3)0.01 (2)0.01 (2)0.008 (18)
H18c型0.08 (3)0.09 (3)0.09 (3)0.02 (2)0.06 (2)0.03 (2)
第19号0.0531 (18)0.033 (2)0.0366 (16)0.0015 (14)0.0116 (12)0.0041 (12)
C20个0.060 (2)0.035 (2)0.048 (2)0.0017 (17)0.0094 (16)0.0014 (14)
H20a型0.11 (4)0.13(4)0.13 (4)0.02 (2)0.06 (2)0.02 (2)
氢20b0.11(3)0.04 (2)0.10 (3)0.015 (15)0.025 (15)0.005 (15)
过氧化氢0.16 (4)0.10 (4)0.04 (2)0.02 (2)0.01 (2)0.016 (19)
几何参数(λ,º) 顶部
O1-C17型1.223 (4)C9-C16型1.411 (4)
氧气-C191.210 (4)C10-H10型1.10 (3)
C1-C2类1.415 (4)C10-C11号机组1.348 (5)
C1-C14号机组1.389 (5)C11-H11型1.03 (4)
C1-C171.486 (4)C11-C12号机组1.430 (4)
C2-C3型1.438 (5)C12-C13型1.403 (4)
C2-C15型1.421 (4)C12-C15型1.427 (5)
C3-H3型1.01 (4)C13至C141.388(4)
C3-C4型1.349 (5)C13至C191.488 (5)
C4-H4型0.98 (4)C14-H14型1.03 (3)
C4-C5型1.419(5)C15至C161.420 (4)
C5至C61.390 (5)C17-C18型1.495 (5)
C5至C161.423(5)C18-H18a型1.06 (2)
C6-H6型1.08 (5)C18-H18b型1.05 (2)
C6至C71.396 (5)C18-H18c型1.04(2)
C7-H7型1.07 (3)C19-C20型1.495 (5)
C7-C81.385 (6)C20-H20a型1.06 (2)
C8-H8型1.06 (4)C20-H20b型1.06 (2)
C8-C91.400 (5)C20-H20c型1.05 (2)
C9-C10型1.424 (5)
C14-C1-C2型118.3 (3)C13-C12-C11122.8 (3)
C17-C1-C2型123.7 (3)C15-C12-C11118.8(3)
C17-C1-C14型117.8 (3)C15-C12-C13型118.4 (3)
C3-C2-C1122.5 (3)C14-C13-C12119.3 (3)
C15-C2-C1型118.9 (3)C19-C13-C12122.8 (3)
C15-C2-C3型118.6(3)C19-C13-C14号117.7 (3)
H3-C3-C2型121 (2)C13-C14-C1123.7 (3)
C4-C3-C2型120.9 (3)H14-C14-C1119 (2)
C4-C3-H3型118(2)H14-C14-C13型116(2)
H4-C4-3型111 (2)C12-C15-C2型121.3 (3)
C5-C4-C3121.9 (4)C16-C15-C2型119.7 (3)
C5-C4-H4127 (2)C16-C15-C12118.9 (3)
C6-C5-C4122.0(4)C9-C16-C5119.3 (3)
C16-C5-C4型118.6(3)C15-C16-C5120.2 (3)
C16-C5-C6型119.5 (3)C15-C16-C9120.5 (3)
H6-C6-C5型112 (2)C1-C17-O1型122.4 (3)
C7-C6-C5型120.8 (4)C18-C17-O1型117.9 (3)
C7-C6-H6型126 (2)C18-C17-C1119.7 (3)
H7-C7-C6121 (2)H18a-C18-C17104 (3)
C8-C7-C6120.1 (3)H18b-C18-C17110(3)
C8-C7-H7型119 (2)H18b-C18-H18a124 (4)
H8-C8-C7型124 (2)H18c-C18-C17114 (2)
C9-C8-C7120.5 (3)H18c-C18-H18a93(4)
C9-C8-H8115 (2)H18c-C18-H18b110(4)
C10-C9-C8号机组121.0(3)C13-C19-O2121.7 (3)
C16-C9-C8型119.8 (3)C20-C19-O2型119.7 (4)
C16-C9-C10型119.1 (3)C20-C19-C13118.5 (3)
H10-C10-C9型117 (2)H20a-C20-C19109 (3)
C11-C10-C9120.9 (3)H20b-C20-C19109 (3)
C11-C10-H10型121 (2)H20b-C20-H20a107 (4)
H11-C11-C10113 (2)H20c-C20-C19104 (3)
C12-C11-C10121.6(3)H20c-C20-H20a109 (4)
C12-C11-H11型126 (2)H20c-C20-H20b118 (4)
O1-C17-C1-C218.3 (4)C4-C5-C16-C151.9 (4)
O1-C17-C1-C14型157.1 (3)C5-C6-C7-C81.6 (4)
O2-C19-C13-C12型27.2 (4)C5-C16-C9-C80.9 (3)
O2-C19-C13-C14型147.2 (3)C5-C16-C9-C10179.0 (3)
C1-C2-C3-C4型177.6(3)C5-C16-C15-C12176.9 (3)
C1-C2-C15-C121.7(3)C6-C7-C8-C90.3 (4)
C1-C2-C15-C16178.8 (3)C7-C8-C9-C10178.0 (3)
C1-C14-C13-C122.9(4)C7-C8-C9-C16型0.0 (4)
C1-C14-C13-C19171.7 (3)C8-C9-C10-C11号机组177.0 (3)
C2-C3-C4-C5型2.2 (4)C8-C9-C16-C15号机组177.5 (3)
C2-C15-C12-C11型179.9 (3)C9-C10-C11-C120.6 (4)
C2-C15-C12-C13型0.4 (3)C9-C16-C15-C121.4 (3)
C2-C15-C16-C50.2 (3)C10-C11-C12-C13177.9 (3)
C2-C15-C16-C9178.6 (3)C10-C11-C12-C152.6 (4)
C3-C4-C5-C6型177.3 (3)C11-C12-C13-C14177.6 (3)
C3-C4-C5-C160.7 (4)C11-C12-C13-C198.0 (4)
C4-C5-C6-C7型179.4 (3)C11-C12-C15-C163.0 (3)
C4-C5-C16-C9179.8 (3)C12-C13-C19-C20155.9 (3)
 

致谢

作者感谢Anna Wrona-Piotrowicz提供2°AP底物,并感谢Jarosław Kalinowski提供的有用意见。我们感谢索莱尔公司提供CRISTAL光束线的接入,并感谢皮埃尔·费特伊博士在使用该光束线方面提供的宝贵帮助。

资金筹措信息

本研究由波兰国家科学中心资助(授予AM的批准号:DEC-2015/17/B/ST4/04216)。使用PLGrid提供的资源(批准号:plgamakalhp6–plgamaka lhp8a),以原子为中心的方法进行理论DFT计算。

工具书类

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