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在标题分子中,C14H(H)10O(运行)4S、 所有键的长度和角度都是正常的。在晶体结构中,强分子间O-H...羧基之间的O氢键将分子连接成沿c(c)轴。

支持信息

到岸价

结晶信息文件(CIF)https://doi.org/10.107/S1600536805027820/cv6569sup1.cif
包含全局数据块I

香港特别行政区

结构系数文件(CIF格式)https://doi.org/10.107/S1600536805027820/cv6569Isup2.hkl
包含数据块I

CCDC参考:287537

关键指标

  • 单晶X射线研究
  • =293千
  • 平均值[西格玛](C-C)=0.006º
  • R(右)系数=0.077
  • 水风险系数=0.149
  • 数据与参数之比=12.8

检查CIF/PLATON结果

未发现语法错误
警报级别B ABSTM02_警报_3_B预期与报告的Tmax/Tmin(RR')之比<0.75报告的Tmin和Tmax:0.621 0.924预期Tmin(主要)和Tmax:0.852 0.924RR(主要)=0.729请检查您的吸收校正是否适当。板061_警报_3_BTmax/Tmin范围测试RR'太大。。。。。。。。。。。。。0.73
警报级别C 铭牌125_警报_4_C没有给定_symmetry_space_group_name_Hall?PLAT199_警报_1_C检查报告的cell_measurement_temperature 293 K铭牌340_警报_3_CC-C债券的低债券精度(x 1000)Ang。。。6
0A级警报=一般情况下:严重问题2B级警报=潜在的严重问题C级警报=检查并解释0G级警报=一般警报;检查1 ALERT类型1 CIF结构/语法错误,数据不一致或丢失0警报类型2结构模型可能错误或有缺陷的指示器3警报类型3结构质量可能较低的指示器1警报类型4改进、方法、查询或建议

注释顶部

目前,人们对配位聚合物骨架晶体工程的兴趣不仅源于其作为功能性固体材料在主客体化学、离子交换、催化以及光学、磁性和电子器件开发方面的潜在性能,而且还得益于其各种有趣的架构和拓扑(崔等。, 1999; 松本等。, 1999). 一些有机硫供体,如硫代水杨酸或相关物种,在构建配位聚合物的过程中引起了我们的关注。然而,由于硫代水杨酸配体的脱硫作用,获得了一种意想不到的有机配体。我们在这里报道了标题化合物C的合成和晶体结构14H(H)10O(运行)4S、 (一)。

在(I)(图1)中,键的长度和角度(表1)是正常的。在晶体结构中,羧基(表2)之间强大的分子间O-H··O氢键将分子连接成沿c(c)轴(图2)。

实验顶部

氯化亚铜2·2小时2在水(15 ml)中混合O(0.17 g,1 mmol)、硫代水杨酸(0.15 g,1 mm ol)和NaOH(0.04 g,1 m ol),并在密封的25 ml衬有特氟隆的不锈钢容器中在自身压力下在433 K下加热3 d。以5 K h的速度冷却至室温后−1分离黄色块状晶体,用水清洗并在空气中干燥。

精炼顶部

C-束缚H原子被几何定位并细化为骑在其母原子上,C-H=0.93 AuU型国际标准化组织= 1.5U型等式(C) 。羧基H原子位于不同的傅里叶图中,并按各向同性细化。

计算详细信息顶部

数据收集:智能(西门子,1996年);单元格细化:智能圣人(西门子,1996年);数据缩减:XPREP公司(西门子,1996年);用于求解结构的程序:SHELXTL公司(西门子,1996年);用于优化结构的程序:SHELXTL公司; 分子图形:SHELXTL公司ORTEP-3公司在里面WinGX公司(Farrugia,1999);用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司.

数字顶部
[图1] 图1。视图(I),显示了50%概率水平下的原子标记方案和位移椭球体。
[图2] 图2。氢键(虚线)分子的一维之字形链沿着c(c)轴。为了清楚起见,省略了C-束缚H原子。
2,2'-硫代二苯甲酸顶部
水晶数据 顶部
C类14H(H)10O(运行)4S公司F类(000) = 568
M(M)第页= 274.29D类x=1.436毫克
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
= 13.9126 (6) Å2271次反射的细胞参数
b= 6.4708 (2) Åθ= 2.9–25.0°
c(c)= 14.4664 (7) ŵ=0.26毫米1
β= 103.134 (2)°=293千
V(V)= 1268.28 (9) Å棱镜,黄色
Z轴= 40.60×0.36×0.30毫米
数据收集 顶部
西门子SMART CCD区域探测器
衍射仪
2250个独立反射
辐射源:细焦点密封管2023次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.028
ϕω扫描θ最大值= 25.0°,θ最小值= 2.9°
吸收校正:经验(使用强度测量)
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
小时=1615
最小值= 0.621,最大值= 0.924k个=77
4026次测量反射=1017
精炼 顶部
优化于F类2主原子位置定位:结构-变量直接方法
最小二乘矩阵:完整二次原子位置:差分傅里叶映射
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.077氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.149用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 1.33 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0139P(P))2+ 2.6198P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
2250次反射(Δ/σ)最大值< 0.001
176个参数Δρ最大值=0.26埃
0个约束Δρ最小值=0.27埃
水晶数据 顶部
C类14H(H)10O(运行)4S公司V(V)= 1268.28 (9) Å
M(M)第页= 274.29Z轴= 4
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射
= 13.9126 (6) ŵ=0.26毫米1
b= 6.4708 (2) Å=293千
c(c)= 14.4664 (7) Å0.60×0.36×0.30毫米
β= 103.134 (2)°
数据收集 顶部
西门子SMART CCD区域探测器
衍射仪
2250个独立反射
吸收校正:经验(使用强度测量)
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
2023次反射> 2σ()
最小值= 0.621,最大值= 0.924R(右)整数= 0.028
4026次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0770个约束
水风险(F类2) = 0.149用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 1.33Δρ最大值=0.26埃
2250次反射Δρ最小值=0.27埃
176个参数
特殊细节 顶部

几何图形.所有e.s.d.(除了两个l.s.平面之间二面角中的e.s.d.)均使用全协方差矩阵进行估计。在估计e.s.d.的距离、角度和扭转角时,单独考虑单元e.s.d;只有当e.s.d.的胞内参数由晶体对称性定义时,才使用它们之间的相关性。单元e.s.d.的近似(各向同性)处理用于估计涉及l.s.平面的e.s.d。

精炼.改进F类2针对所有反射。加权R(右)-因子加权平均值和贴合度S公司基于F类2,常规R(右)-因素R(右)基于F类,使用F类负值设置为零F类2。的阈值表达式F类2>σ(F类2)仅用于计算R(右)-因子(gt).与选择反射进行细化无关。R(右)-因素基于F类2在统计上大约是基于F类、和R(右)-基于所有数据的因素将更大。

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
xz(z)U型国际标准化组织*/U型等式
C1类0.7911 (3)0.9401 (7)0.5776 (3)0.0424 (10)
指挥与控制0.8744 (3)0.5359 (7)0.7679 (3)0.0493 (11)
过氧化氢0.87170.50910.83010.074*
H3A型0.54010.39970.77250.080*
H4A型0.95780.34720.59500.078*
H5A型0.89360.64670.52320.067*
H6A型0.54070.82640.96960.076*
H7A型0.94340.27110.74820.079*
H8A型0.47610.53020.89430.085*
H9A型0.66990.56070.72820.059*
甲型H1A0.804 (5)1.117 (11)0.480 (5)0.079 (2)*
H10A型0.665 (5)1.235 (10)1.038 (5)0.10 (2)*
C3类0.5670 (3)0.5190 (7)0.8041 (3)0.0534 (12)
补体第四成份0.9261 (3)0.4397 (7)0.6275 (3)0.0519 (12)
C5级0.8873 (3)0.6180 (7)0.5846 (3)0.0451 (10)
C6级0.5673 (3)0.7732 (8)0.9212 (3)0.0507 (11)
抄送70.9188 (3)0.3949 (7)0.7195 (4)0.0527 (11)
抄送80.5283 (3)0.5971 (8)0.8764 (4)0.0567 (12)
C9级0.6454 (3)0.6150 (7)0.7778 (3)0.0462 (10)
C10号机组0.6829 (3)1.0702 (7)0.9440 (3)0.0428 (10)
C11号机组0.6878 (3)0.7907 (6)0.8243 (3)0.0375 (9)
第12项0.8338 (3)0.7175 (6)0.7251 (3)0.0389 (9)
第13页0.6463 (3)0.8768 (7)0.8965 (3)0.0399 (10)
第14项0.8381 (3)0.7581 (6)0.6306 (3)0.0377 (9)
S10.79263 (8)0.91010 (18)0.79606 (8)0.0454 (3)
O1公司0.8348 (2)1.0021 (5)0.5108 (2)0.0566 (9)
氧气0.7170 (2)1.0242 (5)0.5914 (2)0.0583 (9)
臭氧0.6450 (3)1.1204 (7)1.0166 (3)0.0680 (11)
O4号机组0.7454 (2)1.1767 (5)0.9194 (2)0.0508 (8)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
C1类0.040 (2)0.049 (3)0.039 (2)0.004 (2)0.0113 (18)0.000 (2)
指挥与控制0.048 (3)0.054 (3)0.048 (2)0.002 (2)0.017 (2)0.011 (2)
C3类0.042 (2)0.048 (3)0.067 (3)0.006 (2)0.005 (2)0.007 (2)
补体第四成份0.044 (3)0.050 (3)0.063 (3)0.000 (2)0.015 (2)0.012 (2)
C5级0.043 (2)0.051 (3)0.042 (2)0.004 (2)0.0121 (18)0.007 (2)
C6级0.039 (2)0.061 (3)0.057 (3)0.002 (2)0.022 (2)0.002 (2)
抄送70.043 (2)0.043 (3)0.072 (3)0.003 (2)0.014 (2)0.007 (2)
抄送80.043 (3)0.060 (3)0.071 (3)0.010 (2)0.022 (2)0.000 (3)
C9级0.039 (2)0.051 (3)0.048 (2)0.004 (2)0.0109 (19)0.008 (2)
C10号机组0.042 (2)0.046 (3)0.042 (2)0.007 (2)0.0127 (18)0.001 (2)
C11号机组0.029 (2)0.046 (2)0.036 (2)0.0012 (18)0.0065 (16)0.0045 (19)
第12项0.035 (2)0.043 (2)0.043 (2)0.0059 (18)0.0152 (17)0.0023 (19)
第13页0.035 (2)0.046 (2)0.040 (2)0.0029 (18)0.0107 (17)0.0044 (19)
第14项0.033 (2)0.041 (2)0.040 (2)0.0054 (18)0.0100 (17)0.0069 (18)
S10.0535 (7)0.0459 (6)0.0434 (6)0.0085 (5)0.0246 (5)0.0057 (5)
O1公司0.070 (2)0.057 (2)0.0523 (18)0.0128 (17)0.0345 (16)0.0139 (16)
氧气0.0525 (19)0.072 (2)0.0572 (19)0.0159 (17)0.0261 (15)0.0213 (17)
臭氧0.068 (2)0.075 (3)0.074 (2)0.019 (2)0.0437 (19)0.030 (2)
O4号机组0.063 (2)0.0481 (18)0.0467 (17)0.0075 (16)0.0243 (15)0.0059 (15)
几何参数(λ,º) 顶部
C1-O2型1.223 (5)C6-C13型1.401 (6)
C1-O1型1.315 (5)C6-H6A型0.9297
C1-C14号机组1.475 (6)C7-H7A型0.9312
C2-C7型1.378 (6)C8-H8A型0.9311
C2-C12型1.387 (6)C9-C11型1.384 (6)
C2-H2A型0.9300C9-H9A型0.9300
C3-C8型1.376 (7)C10-O4号机组1.225 (5)
C3-C9型1.381 (6)C10-O3层1.318 (5)
C3-H3A型0.9313C10-C131.462 (6)
C4-C5型1.363 (6)C11-C13号机组1.417 (5)
C4至C71.388 (6)C11-S1型1.778 (4)
C4-H4A型0.9312C12-2014年1.406 (5)
C5至C141.394 (6)C12-S1型1.790 (4)
C5-H5A型0.9298O1-H1A型0.92 (7)
C6-C8型1.361 (7)O3-H10A型0.82 (7)
氧气-C1-O1122.2 (4)C3-C8-H8A型120.4
氧气-C1-C14124.1 (4)C3-C9-C11型120.8 (4)
O1-C1-C14型113.7 (4)C3-C9-H9A型119.6
C7-C2-C12型121.2 (4)C11-C9-H9A型119.7
C7-C2-H2A型119.44至10至3122.1 (4)
C12-C2-H2A型119.4O4至C10-C13122.6 (4)
C8-C3-C9型121.0 (4)臭氧-C10-C13115.2 (4)
C8-C3-H3A型119.5C9-C11-C13型118.8 (4)
C9-C3-H3A119.5C9-C11-S1121.8 (3)
C5-C4-C7120.4 (4)C13-C11-S1型119.4 (3)
C5-C4-H4A119.9C2-C12-C14型119.3 (4)
C7-C4-H4A型119.7C2-C12-S1型119.0 (3)
C4-C5-C14型121.3 (4)C14-C12-S1型121.1 (3)
C4-C5-H5A型119.4C6-C13-C11型118.3 (4)
C14-C5-H5A型119.3C6-C13-C10型120.0 (4)
C8-C6-C13型122.0 (4)C11-C13-C10121.7 (4)
C8-C6-H6A型119C5-C14-C12118.5 (4)
C13-C6-H6A型118.9C5-C14-C1118.6 (4)
C2-C7-C4型119.2 (4)C12-C14-C1123.0 (4)
C2-C7-H7A型120.3C11-S1-C12号102.46 (19)
C4-C7-H7A基因120.4C1-O1-H1A型111 (5)
C6-C8-C3119.1 (4)C10-O3-H10A型111 (4)
C6-C8-H8A型120.5
氢键几何形状(λ,º) 顶部
D类-H(H)···D类-H(H)H(H)···D类···D类-H(H)···
O1-H1型···O4号机组0.92 (7)1.70 (7)2.621 (4)177 (7)
臭氧-H10···氧气ii(ii)0.82 (7)1.82 (7)2.640 (5)175 (7)
对称代码:(i)x,+5/2,z(z)1/2; (ii)x,+5/2,z(z)+1/2.

实验细节

水晶数据
化学配方C类14H(H)10O(运行)4S公司
M(M)第页274.29
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21/c(c)
温度(K)293
,b,c(c)(Å)13.9126 (6), 6.4708 (2), 14.4664 (7)
β(°)103.134 (2)
V(V))1268.28 (9)
Z轴4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.26
晶体尺寸(mm)0.60 × 0.36 × 0.30
数据收集
衍射仪西门子智能CCD区域探测器
衍射仪
吸收校正经验(使用强度测量)
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
最小值,最大值0.621, 0.924
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
4026, 2250, 2023
R(右)整数0.028
(罪θ/λ)最大值1)0.596
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.077, 0.149, 1.33
反射次数2250
参数数量176
氢原子处理用独立和约束精化的混合物处理H原子
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.26,0.27

计算机程序:智能(西门子,1996年),智能圣保罗(西门子,1996年),XPREP公司(西门子,1996年),SHELXTL公司(西门子,1996年),SHELXTL公司转运蛋白-3在里面WinGX公司(Farrugia,1999年)。

选定的几何参数(λ,º) 顶部
C1-O2型1.223 (5)C10-O3型1.318 (5)
C1-O1型1.315 (5)C11-S1型1.778 (4)
C10-O4号机组1.225 (5)C12-S1型1.790 (4)
氧气-C1-O1122.2 (4)O4-C10-C13型122.6 (4)
氧气-C1-C14124.1 (4)C11-S1-C12号102.46 (19)
O4-C10-O3型122.1 (4)
氢键几何形状(λ,º) 顶部
D类-H(H)···D类-H(H)H(H)···D类···D类-H(H)···
O1-H1A···O40.92 (7)1.70 (7)2.621 (4)177 (7)
O3-H10A··O2ii(ii)0.82 (7)1.82 (7)2.640 (5)175 (7)
对称代码:(i)x,+5/2,z(z)1/2; (ii)x,+5/2,z(z)+1/2.
 

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