有机化合物\(\def\h填{\hskip5em}\def\hfil{\hski p3em}\def\eqno#1{\hfil{#1}}\)

期刊徽标晶体学
通信
编号:2056-9890

二甲基9-苄基-3-氰基-9H(H)-吡咯[1,2-]苯并咪唑-1,2-二羧酸盐

南京师范大学应用化学系,南京210097,中华人民共和国
*通信电子邮件:wang.bingsiang@yahoo.com

(收到日期:2009年11月4日; 2009年11月17日接受; 在线2009年11月21日)

标题化合物C22H(H)17N个O(运行)4通过1,3-偶极环加成反应制备:苯并咪唑与苯环的二面角为80.93(6)°。这个晶体结构通过弱化来稳定ππ相邻分子的平面吡咯苯并咪唑环之间的相互作用(均方根偏差=0.0293º),沿着c(c)轴。垂直距离为3.47(2)Ω,质心-质心距离在3.590(3)-3.944(3)Ω范围内。

相关文献

用于1,3-偶极环加成反应甲亚胺叶立德在构建五元硝基杂环系统中,参见:Berry等。(2007【Berry,C.R.,Zificsak,C.A.,Gibbs,A.C.&Hlasta,D.J.(2007),组织快报9,4099-4102。】). 有关氮杂环系统的应用,请参见:Ansari&Lal(2009)【Ansari,K.F.&Lal,C.(2009),《欧洲医学化学杂志》第44期,第2294-2299页。】); 等。(2006[Shen,Y.-M.,Wang,B.-X.,Feng,Y.-Y.,Shen,Z.Y.,Shen,J.,Li,C.&Hu,H.-W.(2006).中国化工大学,27651-653, 2008[沈Z.-Y.,王B.-X.,沈J.&胡H.-W.(2008).中国化工大学29,916-918.]); 等。(2009[张,D.-T.,王,Z.-H.,徐,W.-R.,孙,F.-G.,唐,L.-D.和王,J.-W.(2009).欧洲医学化学杂志.44,2202-2210。]). 关于合成,请参见:Wang等。(2000[王,B.-X,胡,J.-X,张,X.-C.,胡,Y.-F.和胡,H.-W.(2000).杂环化学杂志.371533-1537.]).

【方案一】

实验

水晶数据
  • C类22H(H)17N个O(运行)4

  • M(M)第页= 387.39

  • 单诊所,P(P)21/c(c)

  • = 9.8681 (15) Å

  • b条= 24.766 (2) Å

  • c(c)= 7.6551 (11) Å

  • β= 91.973 (3)°

  • V(V)= 1869.7 (4) Å

  • Z= 4

  • K(K)α辐射

  • μ=0.10毫米−1

  • T型=291千

  • 0.26×0.22×0.20毫米

数据收集
  • Bruker SMART APEX CCD衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(SADABS公司; 布鲁克,2000[Bruker(2000)。SMART、SAINT和SADABS。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊。])T型最小值= 0.97,T型最大值= 0.98

  • 13898次测量反射

  • 3615个独立反射

  • 2699次反射> 2σ()

  • R(右)整数= 0.057

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.056

  • 水风险(F类2) = 0.125

  • S公司= 1.03

  • 3615次反射

  • 264个参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.19埃−3

  • Δρ最小值=-0.19埃−3

数据收集:智能(布鲁克,2000年[Bruker(2000)。SMART、SAINT和SADABS。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊。]); 细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2000年[Bruker(2000)。SMART、SAINT和SADABS。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊。]); 数据缩减:圣保罗; 用于求解结构的程序:SHELXTL公司(Sheldrick,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]); 用于优化结构的程序:SHELXTL公司; 分子图形:SHELXTL公司; 用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司.

支持信息


注释顶部

1,3-偶极环加成甲亚胺叶立德是构建分子内和分子间五元氮杂环体系的最有力方法之一(Berry等。, 2007). 氮杂芳香环系统,如苯并咪唑和吲哚嗪,不仅可以用作多种具有生物活性和药用价值的化合物(张等。, 2009; 安萨里等。,2009),以及有机荧光探针(沈等。, 2006; 等。, 2008). 在我们对有机荧光探针的持续研究中,我们合成了标题化合物(I),4-苄基-1-氰基-4二甲基H(H)-吡咯[1,2-a]苯并咪唑-2,3-二羧酸盐,C22H(H)17N个O(运行)4.

这个晶体结构(I)揭示了所有键长和键角都具有正常值。每种化合物都有一个标题化合物分子非对称单元。每个分子包含一个吡咯-苯并咪唑环A和一个苄基环B(图1)。环A和环B几乎垂直,形成80.93(6)°的二面角。

晶体结构有弱者ππ相邻分子平面吡咯-苯并咪唑环之间的相互作用(均方根偏差0.0293º)。垂直距离为3.47(2)Ω,距离Cg公司1—Cg公司2Cg公司2—Cg公司2分别为3.590(3)和3.944(3)Ω。(Cg公司1是环C7/C8/C9/C10/N1的中心Cg公司2是环C1/C2/C3/C4/C5/C6的中心;i: 2个-x个, 2 -, 2 -z(z); 三:2-x个, 2 -, 1 -z(z)). 通过ππ相互作用一维链沿着c(c)轴。

相关文献顶部

用于1,3-偶极环加成的反应甲亚胺叶立德在五元氮杂芳环体系的构建中,参见:Berry等。(2007). 有关氮杂环系统的应用,请参见:Ansari&Lal(2009);等。(2006, 2008); 等。(2009). 合成见:Wang等。(2000).

实验顶部

二甲基4-苄基-1-氰基-4H(H)-通过1,3-偶极性合成了吡咯[1,2-a]苯并咪唑-2,3-二羧酸盐环加成根据文献中描述的程序(Wang等。, 2000). 无色晶体是在室温下从二氯甲烷溶液中重结晶得到的。

精炼顶部

H原子被几何定位,并使用骑乘模型(包括自由旋转关于乙醇C-C键),C-H=0.93–0.97ºU型国际标准化组织(H) =1.2(甲基为1.5)倍U型等式(C) ●●●●。

计算详细信息顶部

数据收集:智能(布鲁克,2000年);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2000年);数据缩减:圣保罗(布鲁克,2000年);用于求解结构的程序:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于优化结构的程序:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);分子图形:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

数字顶部
[图1] 图1。标题化合物视图显示了原子编号方案和以50%概率绘制的位移椭球体。
[图2] 图2。打包视图b条轴。
[图3] 图3。一维链的视图b条轴。虚线表示较弱ππ为了清楚起见,省略了相互作用和所有H原子(i:2-x个, 2 -, 2 -z(z); ii:x个,, 1 +z(z); 三:2-x个, 2 -, 1 -z(z)).
二甲基9-苄基-3-氰基-9H(H)-吡咯[1,2-]苯并咪唑-1,2-二羧酸盐顶部
水晶数据 顶部
C类22H(H)17N个O(运行)4F类(000) = 808
M(M)第页= 387.39D类x个=1.376毫克
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
大厅符号:-P 2ybc1791次反射的单元参数
= 9.8681 (15) Åθ= 2.6–25.2°
b条= 24.766 (2) ŵ=0.10毫米1
c(c)= 7.6551 (11) ÅT型=291千
β= 91.973 (3)°块状,无色
V(V)= 1869.7 (4) Å0.26×0.22×0.20毫米
Z= 4
数据收集 顶部
Bruker智能APEX CCD
衍射仪
3615个独立反射
辐射源:密封管2699次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.057
φ和ω扫描θ最大值= 26.0°,θ最小值= 1.6°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 布鲁克,2000年)
小时=1212
T型最小值= 0.97,T型最大值= 0.98k个=2630
13898次测量反射=99
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)] = 0.056氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.125受约束的氢原子参数
S公司= 1.03 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.05P(P))2+ 0.66P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
3615次反射(Δ/σ)最大值< 0.001
264个参数Δρ最大值=0.19埃
0个约束Δρ最小值=0.19埃
水晶数据 顶部
C类22H(H)17N个O(运行)4V(V)= 1869.7 (4) Å
M(M)第页= 387.39Z= 4
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射
= 9.8681 (15) ŵ=0.10毫米1
b条= 24.766 (2) ÅT型=291千
c(c)= 7.6551 (11) Å0.26×0.22×0.20毫米
β= 91.973 (3)°
数据收集 顶部
布鲁克SMART APEX CCD
衍射仪
3615个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 布鲁克,2000年)
2699次反射> 2σ()
T型最小值= 0.97,T型最大值= 0.98R(右)整数= 0.057
13898次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0560个约束
水风险(F类2) = 0.125受约束的氢原子参数
S公司= 1.03Δρ最大值=0.19埃
3615次反射Δρ最小值=0.19埃
264个参数
特殊细节 顶部

实验. 1H(H)-核磁共振(CDCl,400兆赫)δ:3.81(s,3H,–COOCH)),4.00(秒,3H,–COOCH),5.92(秒,2H,–CH2Ph),7.20–7.41(m,8H,ArH),8.07(d,1H,J=7.9 Hz,ArH

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。最小二乘平面(x个,,z(z)在晶体坐标中)和与它们的偏差(*表示用于定义平面的原子)

-0.0001(0.0049)x个+ 11.1526(0.0083)+ 6.8309(0.0017)z(z)= 16.2473 (0.0105)

*0.0370(0.0017)C1*0.0187(0.0017

拟合原子的Rms偏差=0.0293

7.9901(0.0063)x个+ 10.7417(0.0233)- 3.2379(0.0071)z(z)= 12.8495 (0.0190)

与前一平面的角度(近似e.s.d.)=80.93(0.06)

*0.0109(0.0016)C13*-0.0131(0.0017)C14*0.0058(0.0018)C15*0.0036(0.0019)C16*-0.0055(0.0019

拟合原子的Rms偏差=0.0078

精炼.改进F类2对抗所有反射。加权R(右)-因子水风险和贴合度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
x个z(z)U型国际标准化组织*/U型等式
C1类1.0019 (2)1.00932 (8)0.7360 (3)0.0272 (4)
指挥与控制1.0476 (2)1.05587 (9)0.6574 (3)0.0342 (5)
氢气1.13941.06340.64810.041*
C3类0.9480 (3)1.09034 (10)0.5935 (3)0.0403 (6)
H3级0.97271.12190.53670.048*
补体第四成份0.8095 (2)1.07867 (9)0.6128 (3)0.0387 (6)
H4型0.74501.10330.57100.046*
C5级0.7662 (2)1.03148 (10)0.6925 (3)0.0359 (5)
H5型0.67461.02390.70420.043*
C6级0.8651 (2)0.99690 (9)0.7526 (3)0.0283 (5)
抄送70.9829 (2)0.92732 (8)0.8653 (3)0.0252 (4)
抄送81.0572 (2)0.88306 (9)0.9310 (3)0.0283 (5)
C9级1.1957 (2)0.89723 (9)0.9075 (3)0.0301 (5)
C10号机组1.2040 (2)0.94775 (9)0.8330 (3)0.0288 (5)
C11号机组1.3184 (2)0.97791 (9)0.7903 (3)0.0333 (5)
第12项0.7257 (2)0.91558 (10)0.8516 (3)0.0326 (5)
H12A型0.65090.94020.86920.039*
H12B型0.73250.89130.95090.039*
第13页0.69949 (19)0.88336 (9)0.6848 (3)0.0292 (5)
第14项0.6168 (2)0.90361 (10)0.5555 (3)0.0394 (6)
H14型0.57470.93680.57060.047*
第15项0.5946 (3)0.87514 (11)0.4004 (3)0.0463 (7)
第15页0.54030.88980.31080.056*
第16号0.6539 (3)0.82453 (12)0.3795 (3)0.0493 (7)
H16型0.63820.80550.27610.059*
第17页0.7340 (3)0.80288 (12)0.5082 (3)0.0466 (6)
H17型0.77290.76900.49440.056*
第18号0.7576 (2)0.83240 (10)0.6629 (3)0.0411 (6)
H18型0.81250.81790.75210.049*
第19号1.0032 (2)0.83746 (9)1.0316 (3)0.0336 (5)
C20个1.0629 (3)0.76423 (12)1.2133 (4)0.0577 (8)
H20A型1.00480.77781.30130.087*
H20B型1.14200.74821.26820.087*
H20C(H20C)1.01500.73761.14410.087*
C21型1.3202 (2)0.86405 (10)0.9391 (3)0.0376 (5)
C22型1.4343 (3)0.78357 (12)0.8747 (4)0.0528 (7)
H22A型1.50760.79610.80610.079*
硫化氢2b1.41020.74750.84000.079*
H22C(H22C)1.46190.78380.99620.079*
N1型1.07206 (16)0.96508 (7)0.8086 (2)0.0243 (4)
氮气0.85368 (17)0.94658 (7)0.8381 (2)0.0278 (4)
N3号机组1.41453 (19)1.00265 (9)0.7614 (3)0.0411 (5)
O1公司1.10343 (16)0.80841 (7)1.1015 (2)0.0403 (4)
氧气0.88636 (17)0.82715 (7)1.0552 (2)0.0449 (5)
臭氧1.31742 (17)0.81903 (7)0.8471 (2)0.0451 (5)
O4号机组1.4114 (2)0.87751 (9)1.0281 (3)0.0648 (6)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
C1类0.0323 (11)0.0244 (11)0.0247 (10)0.0022 (9)0.0037 (8)0.0041 (8)
指挥与控制0.0466 (13)0.0273 (12)0.0285 (11)0.0057 (10)0.0002 (10)0.0019 (9)
C3类0.0513 (15)0.0310 (13)0.0385 (13)0.0007 (11)0.0013 (11)0.0045 (10)
补体第四成份0.0433 (14)0.0249 (12)0.0473 (14)0.0040 (10)0.0059 (11)0.0014 (10)
C5级0.0323 (12)0.0352 (13)0.0399 (13)0.0041 (10)0.0055 (10)0.0037 (10)
C6级0.0274 (10)0.0230 (11)0.0343 (11)0.0022 (9)0.0014 (9)0.0041 (9)
抄送70.0232 (10)0.0269 (11)0.0254 (10)0.0068 (8)0.0006 (8)0.0034 (8)
抄送80.0264 (10)0.0329 (12)0.0257 (10)0.0025 (9)0.0022 (8)0.0034 (9)
C9级0.0301 (11)0.0342 (13)0.0255 (10)0.0010 (9)0.0045 (9)0.0033 (9)
C10号机组0.0238 (10)0.0337 (13)0.0284 (10)0.0024 (9)0.0040 (8)0.0013 (9)
C11号机组0.0260 (11)0.0289 (12)0.0448 (13)0.0028 (9)0.0003 (10)0.0014 (10)
第12项0.0189 (10)0.0365 (13)0.0428 (13)0.0071 (9)0.0074 (9)0.0026 (10)
第13页0.0175 (9)0.0341 (12)0.0361 (12)0.0056 (9)0.0054 (8)0.0021 (9)
第14项0.0381 (13)0.0348 (13)0.0444 (13)0.0044 (10)0.0116 (10)0.0010 (11)
第15项0.0522 (15)0.0540 (17)0.0316 (13)0.0098 (13)0.0143 (11)0.0006 (11)
第16号0.0535 (16)0.0536 (17)0.0406 (14)0.0132 (13)0.0033 (12)0.0178 (12)
第17页0.0485 (15)0.0460 (15)0.0457 (15)0.0021 (12)0.0038 (12)0.0133 (12)
第18号0.0398 (13)0.0361 (14)0.0466 (14)0.0050 (11)0.0073 (11)0.0077 (11)
第19号0.0377 (13)0.0303 (13)0.0321 (12)0.0005 (10)0.0074 (10)0.0015 (9)
C20个0.076 (2)0.0544 (18)0.0425 (15)0.0009 (15)0.0044 (14)0.0349 (13)
C21型0.0348 (12)0.0373 (14)0.0403 (13)0.0018 (10)0.0031 (10)0.0009 (11)
C22型0.0480 (15)0.0571 (18)0.0535 (16)0.0282 (13)0.0064 (13)0.0133 (13)
N1型0.0211 (8)0.0270 (9)0.0249 (9)0.0030 (7)0.0014 (7)0.0028 (7)
氮气0.0221 (8)0.0295 (10)0.0319 (9)0.0045 (7)0.0000 (7)0.0004 (7)
N3号机组0.0303 (10)0.0528 (14)0.0404 (11)0.0052 (10)0.0049 (8)0.0129 (10)
O1公司0.0418 (9)0.0435 (10)0.0356 (9)0.0077 (8)0.0030 (7)0.0184 (7)
氧气0.0395 (10)0.0547 (11)0.0399 (9)0.0098 (8)0.0049 (7)0.0225 (8)
臭氧0.0467 (10)0.0461 (11)0.0422 (9)0.0157 (8)0.0041 (8)0.0152 (8)
O4号机组0.0576 (12)0.0899 (16)0.0452 (11)0.0140 (11)0.0211 (10)0.0184 (11)
几何参数(λ,º) 顶部
C1-C2类1.384 (3)C12-H12B型0.9700
C1-C6号机组1.394 (3)C13至C141.357 (3)
C1-N1型1.401 (3)C13至C181.398 (3)
C2-C3型1.379 (3)C14-C15号1.392 (3)
C2-H2型0.93002014年4月14日0.9300
C3-C4型1.410 (4)C15至C161.395 (4)
C3-H3型0.9300C15-H15型0.9300
C4-C5型1.392 (3)C16-C17号1.352 (4)
C4-H4型0.9300C16-H16型0.9300
C5至C61.366 (3)C17-C18型1.405 (3)
C5-H5型0.9300C17-H17型0.9300
C6-N2型1.414 (3)C18-H18型0.9300
C7-N1型1.365 (3)C19-O21.201 (3)
C7-N2型1.371 (3)C19-O1号1.321 (3)
C7-C81.402 (3)C20-01型1.454 (3)
C8-C9型1.429 (3)C20-H20A型0.9600
C8-C19号1.477 (3)C20-H20B型0.9600
C9-C10型1.378 (3)C20-H20C型0.9600
C9-C21型1.491 (3)C21-O4型1.159 (3)
C10-N1号机组1.378 (3)C21-O3型1.318 (3)
C10-C11号机组1.401 (3)C22-O3系列1.459 (3)
C11-N3号机组1.157 (3)C22-H22A型0.9600
C12-N2型1.485 (3)C22-H22B型0.9600
C12-C13型1.520 (3)C22-H22C型0.9600
C12-H12A型0.9700
C2-C1-C6123.7 (2)C13-C14-H14型119.7
C2-C1-N1型131.3 (2)C15-C14-H14型119.7
C6-C1-N1型104.97 (17)C14-C15-C16119.9 (2)
C3-C2-C1115.5 (2)C14-C15-H15型120
C3-C2-H2122.2C16-C15-H15型120
C1-C2-H2122.2C17-C16-C15型120.7 (2)
C2-C3-C4型121.2 (2)C17-C16-H16型119.7
C2-C3-H3型119.4C15-C16-H16型119.7
C4-C3-H3型119.4C16-C17-C18型118.9 (3)
C5-C4-C3型122.1 (2)C16-C17-H17120.5
C5-C4-H4118.9C18-C17-H17型120.5
C3-C4-H4型118.9C13-C18-C17型121.0 (2)
C6-C5-C4116.5 (2)C13-C18-H18型119.5
C6-C5-H5型121.7C17-C18-H18型119.5
C4-C5-H5型121.7O2-C19-O1型122.2 (2)
C5-C6-C1120.9 (2)氧气-C19-C8127.4 (2)
C5-C6-N2129.9 (2)O1-C19-C8型110.4 (2)
C1-C6-N2型109.22 (17)O1-C20-H20A型109.5
N1-C7-N2型108.65 (18)O1-C20-H20B型109.5
N1-C7-C8型108.36 (18)H20A-C20-H20B109.5
N2-C7-C8型142.99 (19)O1-C20-H20C型109.5
C7-C8-C9104.67 (19)H20A-C20-H20C109.5
C7-C8-C19型126.24 (19)H20B-C20-H20C型109.5
C9-C8-C19128.1 (2)臭氧-C21-O3124.0 (2)
C10-C9-C8号机组110.22 (19)O4至C21至C9123.7 (2)
C10-C9-C21号机组120.5 (2)臭氧-C21-C9112.17 (19)
C8-C9-C21129.1 (2)O3-C22-H22A型109.5
N1-C10-C9105.65 (18)O3-C22-H22B型109.5
N1-C10-C11号机组124.6 (2)H22A-C22-H22B型109.5
C9-C10-C11129.77 (19)臭氧-C22-H22C109.5
N3-C11-C10型177.5 (2)H22A-C22-H22C型109.5
N2-C12-C13型109.47 (17)H22B-C22-H22C型109.5
N2-C12-H12A型109.8C7-N1-C10型111.09 (17)
C13-C12-H12A型109.8C7-N1-C1型110.29 (17)
N2-C12-H12B型109.8C10-N1-C1138.55 (18)
C13-C12-H12B109.8C7-N2-C6型106.77 (16)
H12A-C12-H12B型108.2C7-N2-C12型126.79 (18)
C14-C13-C18型119.0 (2)C6-N2-C12型124.71 (17)
C14-C13-C12120.0 (2)C19-O1-C20型115.5 (2)
C18-C13-C12型121.1 (2)C21-O3-C22115.44 (19)
C13-C14-C15型120.6 (2)

实验细节

水晶数据
化学配方C类22H(H)17N个O(运行)4
M(M)第页387.39
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21/c(c)
温度(K)291
,b条,c(c)(Å)9.8681 (15), 24.766 (2), 7.6551 (11)
β(°)91.973 (3)
V(V))1869.7 (4)
Z4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.10
晶体尺寸(mm)0.26 × 0.22 × 0.20
数据收集
衍射仪布吕克智能 CCD(电荷耦合器件)
衍射仪
吸收校正多重扫描
(SADABS公司; 布鲁克,2000年)
T型最小值,T型最大值0.97, 0.98
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
13898, 3615, 2699
R(右)整数0.057
(罪θ/λ)最大值1)0.617
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.056, 0.125, 1.03
反射次数3615
参数数量264
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.19,0.19

计算机程序:智能(布鲁克,2000),圣保罗(布鲁克,2000),SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

选定的几何参数(λ,º) 顶部
C1-N1型1.401 (3)C10-N1号机组1.378 (3)
C6-N2型1.414 (3)C11-N3号机组1.157 (3)
C7-N1型1.365 (3)C12-N2型1.485 (3)
C7-N2型1.371 (3)
C2-C1-N1型131.3 (2)N1-C10-C11号机组124.6 (2)
C6-C1-N1型104.97 (17)N3-C11-C10型177.5 (2)
N1-C7-N2型108.65 (18)N2-C12-C13型109.47 (17)
N1-C7-C8型108.36 (18)N2-C12-H12A型109.8
N2-C7-C8型142.99 (19)N2-C12-H12B型109.8
N1-C10-C9105.65 (18)
 

致谢

我们感谢中国江苏省自然科学基金(批准号:BK2008435)和中国江苏高等教育学院自然科学基金会(批准号07KJD150101)的资助。

工具书类

第一次引用Ansari,K.F.&Lal,C.(2009年)。欧洲医学化学杂志。 44, 2294–2299. 科学网 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Berry,C.R.、Zificsak,C.A.、Gibbs,A.C.和Hlasta,D.J.(2007年)。组织出租。 9, 4099–4102. 科学网 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用布鲁克(2000)。智能,圣保罗SADABS公司.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊谷歌学者
第一次引用Sheldrick,G.M.(2008)。《水晶学报》。64, 112–122. 科学网 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用沈义明、王碧霞、冯义勇、沈志勇、沈建杰、李春华(2006)。化学。J.Chin.中国。大学。 27, 651–653. 中国科学院 谷歌学者
第一次引用沈Z.-Y.、王B.-X.、沈J.和胡H.-W.(2008)。化学。J.Chin.中国。大学。 29, 916–918. 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Wang,B.-X.,Hu,J.-X.、Zhang,X.C.、Hu,Y.-F.和Hu,H.-W.(2000)。J.杂环。化学。 37, 1533–1537. 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Zhang,D.-T.,Wang,Z.-H.,Xu,W.-R.,Sun,F.-G.,Tang,L.-D.和Wang,J.-W.(2009)。欧洲医学化学杂志。 44, 2202–2210. 科学网 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者

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