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
国际标准编号:2056-9890

(4Z)-4-[(4-氯苯胺基)(苯基)甲基]-3-甲基-1-苯基-1H(H)-吡唑-5(4H(H))-一个

浙江科技大学化学系,杭州310018,中华人民共和国
*通信电子邮件:xiamin@hzcnc.com

(2009年12月11日收到; 2009年12月20日接受; 在线2009年12月24日)

标题化合物C23H(H)18氯离子O、 由4-氯苯胺和4-苯甲酰-3-甲基-1-苯基-1反应合成H(H)-吡唑-5(4H(H))-一个。末端苯环相对于中心八原子甲基吡唑啉酮/氨基甲基烯单元以48.3(2)、71.4(2)和36.1(2)°的二面角扭曲。分子内的N-H…O氢键稳定了中心单元的平面构象[平均偏差=0.0398(5)Ye],生成一个S公司(6) 环形图案。晶体堆积通过范德华力得以稳定。

相关文献

对于的属性β-烯胺酮,参见:Li等。(2000[李建中、李国强、于文杰(2000).稀土杂志,18,233-236。]); 等。(2003[张国良,戴碧琴,李建中(2003).中国无机化学杂志.191331-1334.], 2008[张海清、李建中、张永和张德良(2008).中国无机化学杂志24,990-993.]); 钦戈拉尼等。(2006[Cingolani,A.,Marchetti,F.,Pettinari,C.,Pettinari,R.,Skelton,B.W.,Somers,N.&White,A.H.(2006).多面体,25,124-133.]); 马切蒂等。(2005【Marchetti,F.、Pettinari,C.和Pettinari.R.(2005),《化学协调评论》第249期,第2909-2945页。】). 用于准备β-烯胺酮,参见:Yang等。(2004【杨毅、王建林、李安新、乔洋海、苗福明(2004).《编纂学报》第62期、第720-724页。】). 有关图形集表示法,请参见:Bernstein等。(1995【Bernstein,J.、Davis,R.E.、Shimoni,L.和Chang,N.L.(1995)。Angew.Chem.Int.Ed.Eng.34,1555-1573。】).

【方案一】

实验

水晶数据
  • C类23H(H)18氯离子

  • M(M)第页= 387.85

  • 三联诊所,[P\上一行]

  • = 7.4305 (15) Å

  • b条= 11.069 (2) Å

  • c(c)= 13.518 (3) Å

  • α= 109.28 (3)°

  • β= 98.78 (3)°

  • γ= 105.08 (3)°

  • V(V)= 978.0 (5) Å

  • Z= 2

  • K(K)α辐射

  • μ=0.21毫米−1

  • T型=293千

  • 0.34×0.31×0.09毫米

数据收集
  • Rigaku R-AXIS RAPID衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(ABSCOR公司; 东芝,1995年[Higashi,T.(1995)。ABSCOR.Rigaku Corporation,日本东京。])T型最小值= 0.921,T型最大值= 0.985

  • 7818次测量反射

  • 3506个独立反射

  • 2198次反射> 2σ()

  • R(右)整数= 0.033

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.055

  • 水风险(F类2) = 0.142

  • S公司= 1.05

  • 3506次反射

  • 259个参数

  • 用独立和约束精化的混合物处理H原子

  • Δρ最大值=0.61埃−3

  • Δρ最小值=−0.56埃−3

表1
氢键几何形状(λ,°)

D类-H月A类 D类-H(H) H月A类 D类A类 D类-H月A类
N1-H1和O1 0.93 (3) 1.87 (3) 2.701 (3) 146 (2)

数据收集:快速自动(里加库,1998年[Rigaku(1998)。RAPID-AUTO。日本东京Rikaku公司。]); 细胞精细化: 快速自动; 数据缩减:晶体结构(里加库/MSC,2002年[Rigaku/MSC(2002)。《晶体结构》。Rigaku/MSC,美国德克萨斯州伍德兰。]); 用于求解结构的程序:SHELXS97标准(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]); 用于优化结构的程序:SHELXL97型(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]); 分子图形:ORTEP-3公司(Farrugia,1997年【Farrugia,L.J.(1997),《应用结晶杂志》,第30卷,第565页。】); 用于准备出版材料的软件:SHELXL97型(斯佩克,2009年[Spek,A.L.(2009),《结晶学报》,D65148-155。]).

支持信息


注释顶部

4-酰基-3-甲基-1-苯基-1H(H)-吡唑-5(4H(H))-它们是一种新型的β-烯胺酮(阳等。,2004)具有杂环结构,具有较强的配位性,可作为微量金属、激光材料、核磁共振位移试剂等的萃取剂[Marchetti等。, 2005]. 除了与许多金属具有相似的选择性配位能力外[张等。, 2008; 钦戈拉尼等。,2006],4-酰基-3-甲基-1-苯基-1的席夫碱衍生物H(H)-吡唑-5(4H(H))-其中一些还展示了他们的特色光致发光[张等。和生物活性[Li等。, 2000]. 作为对这些席夫碱配合物感兴趣的工作的一部分,我们在此报告标题化合物的制备及其相应的晶体结构。

标题分子(图1)的键长和角度在正常范围内。末端苯环[C1–C6、C8–C13和C18–C23]相对于中心八原子甲基吡唑啉酮/亚甲基单元以48.3(2)、71.4(2)和36.1(2)°的二面角扭曲[平均偏差=0.0398(5)º]。观察到分子内N-H··O氢键生成S(6)环[Bernstein等。, 1995]. 晶体堆积通过范德华力得以稳定。

相关文献顶部

对于的属性β-烯胺酮,参见:Li等。(2000); 等。(2003, 2008); 钦戈拉尼等。(2006); 马切蒂等。(2005). 用于准备β-烯胺酮,参见:Yang等。(2004). 有关图形集表示法,请参见:Bernstein等。(1995).

实验顶部

4-氯苯胺(1.2 mmol)和4-苯甲酰-3-甲基-1-苯基-1的溶液H(H)-吡唑-5(4H(H))-将一个(1mmol)乙醇溶液(10mL)回流5h,逐渐形成黄色沉淀。冷却至室温后,过滤混合物,用额外的乙醇洗涤收集的固体并在空气中干燥。通过蒸发乙醇/二氯甲烷(1:1)混合溶液(熔点488–489 K)获得合适的晶体。

精炼顶部

这些结构由直接方法并使用傅里叶技术。非氢原子被各向异性地精炼。所有氢原子都被放置在理想位置,C–H距离为0.93-0.96º,并通过适当的热位移系数进行细化U型国际标准化组织(H) =1.2或1.5倍U型等式(承载原子)。

计算详细信息顶部

数据收集:快速自动(里加库,1998年);细胞精细化: 快速自动(里加库,1998年);数据缩减:晶体结构(里加库/MSC,2002年);用于求解结构的程序:SHELXS97标准(谢尔德里克,2008);用于优化结构的程序:SHELXL97型(谢尔德里克,2008);分子图形:ORTEP-3公司(Farrugia,1997);用于准备出版材料的软件:SHELXL97型(Sheldrick,2008)和(斯佩克,2009)。

数字顶部
[图1] 图1。显示原子标记方案的分子视图。位移椭球是在30%的概率水平上绘制的。H原子用任意大小的圆表示。
(4Z)-4-[(4-氯苯胺基)(苯基)亚甲基]-3-甲基-1-苯基-1H(H)-吡唑-5(4H(H))-一个顶部
水晶数据 顶部
C类23H(H)18氯离子Z= 2
M(M)第页= 387.85F类(000) = 404
三联诊所,P(P)1D类x=1.317毫克
大厅符号:-P 1K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
= 7.4305 (15) Å5058次反射的单元参数
b条= 11.069 (2) Åθ= 3.1–27.5°
c(c)= 13.518 (3) ŵ=0.21毫米1
α= 109.28 (3)°T型=293千
β= 98.78 (3)°血小板,黄色
γ= 105.08 (3)°0.34×0.31×0.09毫米
V(V)= 978.0 (5) Å
数据收集 顶部
Rigaku R轴快速
衍射仪
3506个独立反射
辐射源:细焦点密封管2198次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.033
探测器分辨率:10.00像素mm-1θ最大值= 25.2°,θ最小值= 3.1°
ω扫描小时=88
吸收校正:多扫描
(ABSCOR公司; 东芝,1995年)
k个=1313
T型最小值= 0.921,T型最大值= 0.985=1616
7818次测量反射
精炼 顶部
优化于F类2二次原子位置:差分傅里叶映射
最小二乘矩阵:完整氢站点位置:从邻近站点推断
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.055用独立和约束精化的混合物处理H原子
水风险(F类2) = 0.142 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0617P(P))2+ 0.2511P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.05(Δ/σ)最大值< 0.001
3506次反射Δρ最大值=0.61埃
259个参数Δρ最小值=0.56埃
0个约束消光校正:SHELXL97型(谢尔德里克,2008),Fc*=kFc[1+0.001xFc2λ/罪(2θ)]-1/4
主原子位置定位:结构-变量直接方法消光系数:0.014(3)
水晶数据 顶部
C类23H(H)18氯离子γ= 105.08 (3)°
M(M)第页= 387.85V(V)= 978.0 (5) Å
三联诊所,P(P)1Z= 2
= 7.4305 (15) ÅK(K)α辐射
b条= 11.069 (2) ŵ=0.21毫米1
c(c)= 13.518 (3) ÅT型=293千
α= 109.28 (3)°0.34×0.31×0.09毫米
β= 98.78 (3)°
数据收集 顶部
Rigaku R轴快速
衍射仪
3506个独立反射
吸收校正:多扫描
(ABSCOR公司; 东芝,1995年)
2198次反射> 2σ()
T型最小值= 0.921,T型最大值= 0.985R(右)整数= 0.033
7818次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0550个约束
水风险(F类2) = 0.142用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 1.05Δρ最大值=0.61埃
3506次反射Δρ最小值=0.56埃
259个参数
特殊细节 顶部

几何形状.所有e.s.d.(除了两个l.s.平面之间二面角的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,单元e.s.d.单独考虑;只有当由晶体对称性定义时,才使用电解槽参数中e.s.d.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
xz(z)U型国际标准化组织*/U型等式
第1类1.15532 (15)0.75138 (11)0.40321 (8)0.0994 (4)
O1公司0.4993 (3)1.13318 (17)0.73705 (15)0.0511 (5)
N1型0.6371 (3)0.9255 (2)0.66884 (17)0.0474 (6)
氮气0.3133 (3)1.10057 (19)0.85631 (17)0.0444 (5)
N3号机组0.2491 (3)1.0019 (2)0.89847 (17)0.0478 (6)
C1类0.9987 (4)0.7976 (3)0.4798 (2)0.0569 (8)
指挥与控制0.8521 (4)0.8344 (3)0.4374 (2)0.0568 (8)
氢气0.83370.83270.36730.068*
C3类0.7319 (4)0.8742 (3)0.5007 (2)0.0482 (7)
H3级0.63130.89880.47250.058*
补体第四成份0.7596 (4)0.8780 (2)0.6053 (2)0.0428 (6)
C5级0.9092 (4)0.8414 (3)0.6470 (2)0.0550 (7)
H5型0.92990.84500.71770.066*
C6型1.0273 (4)0.7997 (3)0.5837 (2)0.0610 (8)
H6型1.12620.77300.61090.073*
抄送70.5574 (4)0.8763 (2)0.73575 (19)0.0405 (6)
抄送80.5736 (4)0.7455 (2)0.7374 (2)0.0424 (6)
C9级0.4800 (4)0.6275 (3)0.6453 (2)0.0553 (8)
H9型0.40620.63050.58460.066*
C10号机组0.4969 (5)0.5063 (3)0.6442 (3)0.0709 (10)
H10型0.43340.42710.58280.085*
C11号机组0.6068 (6)0.5014 (3)0.7330 (3)0.0746 (10)
H11型0.61950.41930.73130.090*
第12项0.6985 (5)0.6180 (3)0.8250 (3)0.0647 (9)
第12页0.77230.61450.88550.078*
第13页0.6809 (4)0.7401 (3)0.8275 (2)0.0517 (7)
H13型0.74130.81850.88990.062*
第14项0.4532 (4)0.9448 (2)0.79664 (19)0.0398 (6)
第15项0.4324 (4)1.0689 (2)0.7907 (2)0.0413 (6)
第16号0.3330 (4)0.9113 (2)0.8635 (2)0.0433 (6)
第17页0.2877 (5)0.7911 (3)0.8946 (3)0.0597 (8)
H17A型0.19110.79430.93420.090*
H17B型0.40270.79270.93920.090*
H17C型0.24040.70920.83020.090*
第18号0.2310 (4)1.2054 (2)0.8705 (2)0.0431 (6)
第19号0.3398 (5)1.3293 (3)0.8740 (2)0.0571 (8)
H19型0.46741.34520.87040.069*
C20个0.2567 (5)1.4296 (3)0.8829 (3)0.0682 (9)
H20(H20)0.32881.51300.88450.082*
C21型0.0701 (5)1.4074 (3)0.8896 (2)0.0669 (9)
H21型0.01471.47470.89440.080*
C22型0.0349 (5)1.2852 (3)0.8891 (2)0.0640 (9)
H22(H22)0.16091.27090.89530.077*
C23型0.0437 (4)1.1834 (3)0.8794 (2)0.0554 (7)
H23(H23)0.02861.10080.87900.067*
H1型0.605 (4)1.002 (3)0.669 (2)0.067 (9)*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
第1类0.0867 (7)0.1399 (9)0.0781 (6)0.0596 (6)0.0465 (5)0.0223 (6)
O1公司0.0581 (13)0.0564 (11)0.0614 (12)0.0307 (9)0.0305 (10)0.0351 (9)
N1型0.0555 (15)0.0529 (13)0.0502 (13)0.0312 (11)0.0243 (11)0.0253 (11)
氮气0.0529 (14)0.0436 (12)0.0490 (12)0.0244 (10)0.0232 (11)0.0225 (10)
N3号机组0.0531 (15)0.0520 (13)0.0505 (13)0.0245 (11)0.0226 (11)0.0254 (11)
C1类0.0485 (18)0.0643 (18)0.0495 (17)0.0193 (14)0.0190 (14)0.0085 (14)
指挥与控制0.057 (2)0.0678 (18)0.0444 (15)0.0203 (15)0.0179 (14)0.0192 (14)
C3类0.0483 (17)0.0539 (16)0.0490 (16)0.0197 (13)0.0147 (13)0.0251 (13)
补体第四成份0.0400 (16)0.0441 (14)0.0451 (14)0.0153 (12)0.0151 (12)0.0153 (12)
C5级0.0515 (18)0.0749 (19)0.0425 (15)0.0307 (15)0.0135 (13)0.0197 (14)
C6型0.0484 (18)0.079 (2)0.0564 (18)0.0333 (15)0.0126 (14)0.0184 (15)
抄送70.0394 (15)0.0438 (14)0.0387 (13)0.0177 (11)0.0065 (12)0.0152 (11)
抄送80.0470 (17)0.0422 (14)0.0445 (15)0.0221 (12)0.0190 (13)0.0163 (12)
C9级0.065 (2)0.0500 (16)0.0475 (16)0.0203 (14)0.0168 (14)0.0126 (13)
C10号机组0.101 (3)0.0409 (17)0.065 (2)0.0197 (17)0.035 (2)0.0109 (15)
C11号机组0.115 (3)0.0557 (19)0.090 (3)0.051 (2)0.064 (2)0.0407 (19)
第12项0.081 (2)0.075 (2)0.070 (2)0.0506 (18)0.0323 (18)0.0418 (18)
第13页0.0607 (19)0.0509 (16)0.0500 (16)0.0285 (14)0.0162 (14)0.0193 (13)
第14项0.0420 (16)0.0412 (14)0.0412 (13)0.0183 (11)0.0123 (12)0.0180 (11)
第15项0.0409 (16)0.0458 (14)0.0432 (14)0.0199 (12)0.0134 (12)0.0192 (12)
第16号0.0442 (16)0.0451 (14)0.0437 (14)0.0185 (12)0.0134 (12)0.0172 (12)
第17页0.068 (2)0.0565 (17)0.074 (2)0.0273 (15)0.0325 (16)0.0370 (15)
第18号0.0486 (17)0.0429 (14)0.0420 (14)0.0238 (12)0.0143 (12)0.0140 (11)
第19号0.063 (2)0.0514 (17)0.071 (2)0.0299 (15)0.0297 (16)0.0271 (15)
C20个0.090 (3)0.0549 (18)0.084 (2)0.0412 (18)0.044 (2)0.0351 (16)
C21型0.085 (3)0.069 (2)0.065 (2)0.0523 (19)0.0249 (18)0.0240 (16)
C22型0.052 (2)0.072 (2)0.0669 (19)0.0360 (17)0.0168 (15)0.0136 (16)
C23型0.0482 (18)0.0525 (16)0.0617 (18)0.0201 (13)0.0164 (14)0.0139 (14)
几何参数(λ,º) 顶部
氯-1-C11.737 (3)C10-C11号机组1.370 (5)
O1-C15型1.244 (3)C10-H10型0.9300
N1-C7型1.337 (3)C11-C12号机组1.379 (5)
N1-C4型1.426 (3)C11-H110.9300
N1-H1型0.93 (3)C12-C13型1.381 (4)
N2-C15型1.374 (3)C12-H12型0.9300
N2-N3气体1.403 (3)C13-H13型0.9300
N2-C18型1.419 (3)C14-C16型1.431 (4)
N3-C16型1.311 (3)C14-C15号1.448 (3)
C1-C2类1.369 (4)C16-C17号1.496 (4)
C1-C6号机组1.379 (4)C17-H17A型0.9600
C2-C3型1.383 (4)C17-H17B型0.9600
C2-H2型0.9300C17-H17C型0.9600
C3-C4型1.382 (4)C18-C19号1.380 (4)
C3-H3型0.9300C18-C23型1.380 (4)
C4至C51.382 (4)C19-C20型1.386 (4)
C5至C61.377 (4)C19-H19号0.9300
C5-H5型0.9300C20-C21型1.366 (5)
C6-H6型0.9300C20-H20型0.9300
C7-C14号机组1.393 (3)C21-C22型1.372 (4)
C7-C8号机组1.491 (3)C21-H21型0.9300
C8-C13号机组1.378 (4)C22-C23型1.377 (4)
C8-C9型1.389 (4)C22-H22型0.9300
C9-C10型1.376 (4)C23-H230.9300
C9-H90.9300
C7-N1-C4型128.4 (2)C11-C12-C13型120.0 (3)
C7-N1-H1型110.4 (18)C11-C12-H12型120
C4-N1-H1型121.2 (18)C13-C12-H12型120
C15-N2-N3112.28 (19)C8-C13-C12号机组119.9 (3)
C15-N2-C18型127.5 (2)C8-C13-H13型120
N3-N2-C18号119.5 (2)C12-C13-H13型120
C16-N3-N2型106.1 (2)C7-C14-C16号132.6 (2)
C2-C1-C6型121.1 (3)C7-C14-C15型121.7 (2)
C2-C1-Cl1型119.7 (2)C16-C14-C15105.3 (2)
C6-C1-Cl1119.2 (2)O1-C15-N2126.0 (2)
C1-C2-C3118.9 (3)O1-C15-C14型129.5 (2)
C1-C2-H2120.6N2-C15-C14型104.4 (2)
C3-C2-H2120.6编号3-C16-C14111.7 (2)
C4-C3-C2型120.8 (3)编号:N3-C16-C17118.0 (2)
C4-C3-H3型119.6C14-C16-C17型130.3 (2)
C2-C3-H3型119.6C16-C17-H17A型109.5
C5-C4-C3119.6 (2)C16-C17-H17B型109.5
C5-C4-N1型121.8 (2)H17A-C17-H17B型109.5
C3-C4-N1型118.6 (2)C16-C17-H17C型109.5
C6-C5-C4119.8 (3)H17A-C17-H17C型109.5
C6-C5-H5细胞120.1H17B-C17-H17C型109.5
C4-C5-H5120.1C19-C18-C23型120.3 (2)
C5-C6-C1119.9 (3)C19-C18-N2型119.2 (2)
C5-C6-H6120.1C23-C18-N2型120.5 (2)
C1-C6-H6型120.1C18-C19-C20型119.2 (3)
N1-C7-C14型118.9 (2)C18-C19-H19型120.4
N1-C7-C8型118.6 (2)C20-C19-H19120.4
C14-C7-C8型122.4 (2)C21-C20-C19型120.7 (3)
C13-C8-C9119.8 (2)C21-C20-H20型119.7
C13-C8-C7型121.4 (2)C19-C20-H20型119.7
C9-C8-C7118.8 (2)C20-C21-C22型119.6 (3)
C10-C9-C8号机组119.7 (3)C20-C21-H21型120.2
C10-C9-H9型120.2C22-C21-H21型120.2
C8-C9-H9型120.2C21-C22-C23型120.9 (3)
C11-C10-C9120.5 (3)C21-C22-H22型119.5
C11-C10-H10型119.8C23-C22-H22型119.5
C9-C10-H10119.8C22-C23-C18型119.3 (3)
C10-C11-C12号机组120.0 (3)C22-C23-H23型120.4
C10-C11-H11号机组120C18-C23-H23120.4
C12-C11-H11型120
氢键几何形状(λ,º) 顶部
D类-H(H)···A类D类-H(H)H(H)···A类D类···A类D类-H(H)···A类
N1-H1··O10.93 (3)1.87 (3)2.701 (3)146 (2)

实验细节

水晶数据
化学配方C类23H(H)18氯离子
M(M)第页387.85
晶体系统,空间组三联诊所,P(P)1
温度(K)293
,b条,c(c)(Å)7.4305 (15), 11.069 (2), 13.518 (3)
α,β,γ(°)109.28 (3), 98.78 (3), 105.08 (3)
V(V))978.0 (5)
Z2
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.21
晶体尺寸(mm)0.34 × 0.31 × 0.09
数据收集
衍射仪Rigaku R轴快速
衍射仪
吸收校正多扫描
(ABSCOR公司; 东芝,1995年)
T型最小值,T型最大值0.921, 0.985
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
7818, 3506, 2198
R(右)整数0.033
(罪θ/λ)最大值1)0.599
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.055, 0.142, 1.05
反射次数3506
参数数量259
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))0.61,0.56

计算机程序:快速自动(里加库,1998年),晶体结构(里加库/MSC,2002年),SHELXS97标准(谢尔德里克,2008),ORTEP-3公司(Farrugia,1997),SHELXL97型(Sheldrick,2008)和(斯佩克,2009)。

氢键几何形状(λ,º) 顶部
D类-H(H)···A类D类-H(H)H(H)···A类D类···A类D类-H(H)···A类
N1-H1··O10.93 (3)1.87 (3)2.701 (3)146 (2)
 

致谢

我们感谢浙江省科技厅新庙项目(2008R40G2060018)的资金支持。

工具书类

第一次引用Bernstein,J.、Davis,R.E.、Shimoni,L.和Chang,N.L.(1995)。安圭。化学。国际教育英语。 34, 1555–1573. 交叉参考 中国科学院 科学网 谷歌学者
第一次引用Cingolani,A.、Marchetti,F.、Pettinari,C.、Pettinari,R.、Skelton,B.W.、Somers,N.和White,A.H.(2006)。多面体,25, 124–133. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Farrugia,L.J.(1997)。J.应用。克里斯特。 30, 565. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Higashi,T.(1995)。ABSCOR公司Rigaku Corporation,日本东京。 谷歌学者
第一次引用Li,J.Z.,Li,G.&Yu,W.J.(2000)。J.稀土,18, 233–236. 谷歌学者
第一次引用Marchetti,F.、Pettinari,C.和Pettinari.R.(2005)。协调。化学。版次。 249, 2909–2945. 科学网 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用里加库(1998)。快速自动Rigaku Corporation,日本东京。 谷歌学者
第一次引用里加库/MSC(2002年)。晶体结构里加库/MSC,美国德克萨斯州伍德兰谷歌学者
第一次引用Sheldrick,G.M.(2008)。《水晶学报》。A类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Spek,A.L.(2009)。《水晶学报》。D类65, 148–155. 科学网 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Yang,Y.,Wang,J.L.,Li,A.X.,Qiao,Y.H.和Miao,F.M.(2004)。《编钟学报》。罪恶。 62, 720–724. 中国科学院 谷歌学者
第一次引用张国良、戴碧琴、李建中(2003)。下巴。无机化学杂志。 19, 1331–1334. 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Zhang,H.Q.、Li,J.Z.、Zhang、Y.和Zhang的D.(2008)。下巴。无机化学杂志。 24, 990–993. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者

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