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晶体工程
材料
国际标准编号:2052-5206

2021年12月发布

突出显示的插图

封面插图:反式双(草酸)二水铑酸四水合物晶体结构的多面体表示法[参见加尔库尔等。(2021).《水晶学报》。B77, 1048–1054].

量子结晶学


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特约编辑对量子晶体学虚拟专刊上发表的论文进行了概述。

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Ag发射态的不同性质和铜一维和三维配位聚合物在这里通过Cu-N键相对于Ag-N键的更高共价性质来解释。

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将理论多极参数转移到实验模型中有助于将静态电子密度与因原子运动解释不足而产生的污染物弥散效应分离开来。一种特殊的细化过程导致静态电子密度显著提高。

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研究了新候选药物硅拉-布洛芬在晶体和环氧化酶-II中的分子间相互作用。

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量子精细化已被证明是解释和改进大分子晶体结构的有力方法。先前的研究表明,如果通过添加中和基团来降低量子力学(QM)系统的电荷,则可以提高量子精细化的结果。这里表明,如果在QM计算中,将原来的高电荷QM系统浸入连续溶剂中,也可以获得类似的改进。

科学评论



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在量子晶体学的框架内,将量子化学计算与基于实验电子密度的技术相结合,是实现材料合理设计的一条有希望的途径。Bartashevich的最新作品等。[《水晶学报》。(2021年),B77, 478–487]在现代QCr方法的保护伞下非常适用,它专注于Appel盐,除了纯共价键外,还存在各种非平凡的分子间相互作用。

高压结晶学


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锯齿状八碘化物单位中的三碘化物接触28经历大量压缩,直至共价键合多碘化物的典型分子内距离。聚碘化物网扭转了最初的形状,使得铯离子和带负电荷的碘层之间的连接更加紧密。

研究论文


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众所周知,Meyerhofferite经历了3.0到3.5 GPa之间的压力介导相变。在本研究中,揭示了铁氧体高压多晶型的晶体结构及其压力诱导变形机制,为提高对这类水合硼酸盐高压相变的认识提供了信息。


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分子间相互作用的详细研究通过对含有氢氯噻嗪分子的两种极性材料的电子密度和光学性质进行了拓扑分析。

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结构研究27N个-报道了(甲氧基水杨酸亚基)-卤代苯胺(halo=F、Cl或Br)化合物。其中两种化合物鉴定出了新的多晶型,另一种化合物也鉴定出了相变。他们的结构和对他们的热变色行为的视觉观察之间的联系被作出。

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通过对已发表结果的分析,得出结论:钡的室温结构2NaNb公司5O(运行)15是1989年太空小组提出的吗英国船级社2 (阿玛标准设置中为2)。还考虑了高温下的结构和相变。

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用X射线粉末衍射法测定了一种未知的小杂环烷醇胺的晶体结构。有机小分子的全散射分析有助于消除光谱分析和元素分析的歧义。

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在174 K温度依赖实验中观察到的相变在高压条件下是无法实现的。观察到相(II)的负热膨胀和相(I)的负压缩性。

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报道了一种新型高孔Na-K-Cu无水硫酸盐的合成、晶体结构和可能的离子迁移途径的评估。铜的整体配位多面体2+在新化合物中,可以认为是具有一个分裂顶点的八面体。

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对剑桥结构数据库的高压条目进行了深入分析。

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通过一组就地低温方法。在氧硼酸盐中发现了级联的磁跃迁,并确定了临界温度。观察到氧硼酸盐在临界温度下的单位-细胞参数和热膨胀异常。

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烟酸和邻苯三酚共晶的实验和理论电荷密度分析提供了对共晶成核和生长机制的深入了解。

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Na[Rh(H)的多态性2O)2(C)2O(运行)4)2]·2小时2O值得注意。复合物结晶时形成两种不同结构的相同含水量。草酸-铑酸不仅存在于溶液中,而且与大多数复合酸不同,它还可以四水化结晶。
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