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

期刊徽标晶体学
通信
国际标准编号:2056-9890

双[2-(环戊基亚氨基甲酰)-5-甲氧基苯酚]铜(II)

陕西工业大学化学与环境科学学院,汉中723000,中华人民共和国
*通信电子邮件:jiufulu@163.com

(2010年6月26日收到; 2010年6月29日接受; 2010年7月3日在线)

标题化合物[Cu(C13H(H)162)2]是一种单核铜(II)络合物,由希夫碱配体2-(环戊基亚氨基甲基)-5-甲氧基苯酚和乙酸铜衍生而来。Cu公司该原子由来自两个希夫碱配体的酚类O原子和亚胺N原子四配位,呈高度扭曲的方形平面几何结构。O和N施主原子相互作用反式两个苯环之间的二面角为55.8(3)°。

相关文献

用于复合物的背景希夫碱,参见:哈默克等。(2010【Hamaker,C.G.、Maryashina,O.S.、Daley,D.K.和Wadler,A.L.(2010),《化学结晶学杂志》40、34-39。】); 等。(2010【王伟、张福喜、李建华和胡文斌(2010)。俄罗斯化学研究所。36,33-36。】); 米尔卡尼等。(2010【Mirkhani,V.,Kia,R.,Milic,D.,Vartooni,A.R.&Matkovic-Calogovic,D.(2010),《过渡金属化学》35,81-87。】); Liu&Yang(2009)[刘永川和杨振英(2009).《欧洲医学化学杂志》第44期,第5080-5089页。]); 键盘等。(2009【Keypour,H.、Azadbakht,R.、Rudbari,H.A.、Heydarinekoo,A.和Khavasi,H.(2009)。过渡金属化学。34,835-839。】); 阿迪卡里等。(2009【Adhikary,C.,Sen,R.,Bocelli,G.,Cantoni,A.,Solzi,M.,Chaudhuri,S.&Koner,S.(2009),《化学杂志》第62期,第3573-3582页。】); 等。(2009【彭世杰、侯海英、周春生(2009)。无机金属组织纳米金属化学合成反应。39,462-466。】). 关于类似的铜络合物,请参见:Frišcić等。(2002[Friščić,T.,Lough,A.J.,Ferguson,G.和Kaitner,B.(2002)。晶体学报。C58,m313-m315.]); Marsh&Spek(2001)[Marsh,R.E.&Spek,A.L.(2001),《结晶学报》,B57,800-805。]); 汉族等。(2001【韩、Q.-F.、健、F.-F.、卢、L.-D.、杨、X.-J.和王、X.(2001).化学晶体学杂志.31,247-255.】); Akitsu和Einaga(2004年【Akitsu,T.和Einaga,Y.(2004),《晶体学报》,E60,m436-m438。】); 达尔等。(2003【Dhar,S.,Senapati,D.,Das,P.K.,Chattopadhyay,P.,Nethaji,M.&Chakravarty,A.R.(2003),《美国化学学会杂志》第125期,第12118-12124页。】).

【方案一】

实验

水晶数据
  • [铜(C13H(H)162)2]

  • M(M)第页= 500.08

  • 单诊所,P(P)21/n个

  • = 8.496 (1) Å

  • b条= 14.054 (2) Å

  • c(c)= 20.442 (2) Å

  • β= 100.236 (3)°

  • V(V)= 2402.0 (5) Å

  • Z= 4

  • K(K)α辐射

  • μ=0.94毫米−1

  • T型=298千

  • 0.23×0.21×0.21毫米

数据收集
  • 布鲁克APEXII CCD面阵探测器衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(SADABS公司; 谢尔德里克,2004年[Sheldrick,G.M.(2004),SADABS,德国哥廷根大学。])T型最小值= 0.812,T型最大值= 0.826

  • 12222次测量反射

  • 4333个独立反射

  • 3131次反射> 2σ()

  • R(右)整数= 0.081

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.057

  • 水风险(F类2) = 0.163

  • S公司= 1.00

  • 4333次反射

  • 300个参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.69埃−3

  • Δρ最小值=−1.16埃−3

表1
选定的几何参数(λ,°)

Cu1-O1 1.890 (2)
Cu1-O3 1.891 (2)
Cu1-N2 1.967 (3)
Cu1-N1型 1.978 (3)
O1-Cu1-O3 144.60 (13)
O1-Cu1-N2 93.93 (11)
O3-Cu1-N2 95.32 (11)
O1-Cu1-N1型 95.40 (11)
O3-Cu1-N1型 94.20 (11)
N2-Cu1-N1型 148.66 (12)

数据收集:4月2日(布鲁克,2004年[Bruker(2004),APEX2和SAINT.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊市]); 细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2004年[Bruker(2004),APEX2和SAINT.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊市]); 数据缩减:圣保罗; 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:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]); 用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司.

支持信息


注释顶部

希夫碱是配位化学中的多功能配体(哈默克等。, 2010; 等。, 2010; 米尔卡尼等。, 2010; Liu&Yang,2009)。大量配合物希夫碱由于其有趣的结构和潜在的应用(Keypour等。, 2009; 阿迪卡里等。, 2009; 等。, 2009). 我们在这里报告晶体结构标题中新的铜与希夫碱配体2-(环戊亚氨基甲基)-5-甲氧基苯酚的配合物。

配合物中的Cu原子由来自两个希夫碱配体的两个酚盐O原子和两个亚胺N原子四配位,形成扭曲的正方形平面几何结构(图1)。C1-C6和C14-C19苯环之间的二面角为55.8(3)°。涉及铜原子的键长(表1)与在类似铜络合物(Frisšcić)中观察到的键长相当等。, 2002; Marsh&Spek,2001年;汉族等。, 2001; Akitsu和Einaga,2004年;达尔等。, 2003).

相关文献顶部

用于配合物的背景希夫碱,参见:哈默克等。(2010); 等。(2010); 米尔哈尼等。(2010); Liu&Yang(2009);键盘等。(2009); 阿迪卡里等。(2009); 等。(2009). 关于类似的铜络合物,请参见:Frišcić等。(2002); Marsh&Spek(2001);汉族等。(2001); Akitsu和Einaga,2004年;达尔等。(2003).

实验顶部

将4-甲氧基水杨醛(0.1 mmol,15.2 mg)和环戊基胺(0.1 mmov,8.5 mg)混合并在甲醇(10 ml)中搅拌30 min。然后向混合物中添加乙酸铜(0.1 mmop,19.9 mg)的甲醇溶液(5 ml)。将最终混合物再搅拌30分钟,得到蓝色溶液。通过在室温下缓慢蒸发溶液,获得了适合X射线衍射的单晶。

精炼顶部

H原子被几何定位(C-H=0.93–0.97º),并使用骑乘模型进行细化U型国际标准化组织(H) =1.2U型等式(C) 和1.5U型等式(C)甲基). 甲基采用旋转基团模型。

结构描述顶部

希夫碱是配位化学中的多功能配体(哈默克等。, 2010; 等。, 2010; 米尔卡尼等。, 2010; Liu和Yang,2009)。大量配合物希夫碱由于其有趣的结构和潜在的应用(Keypour等。, 2009; 阿迪卡里等。, 2009; 等。, 2009). 我们在这里报告晶体结构标题中新的铜与希夫碱配体2-(环戊亚氨基甲基)-5-甲氧基苯酚的配合物。

络合物中的铜原子由两个Schiff碱配体中的两个酚类O原子和两个亚胺N原子四配位,形成扭曲的方形平面几何结构(图1)。C1-C6和C14-C19苯环之间的二面角为55.8(3)°。涉及铜原子的键长(表1)与在类似铜络合物(Frisšcić)中观察到的键长相当等。, 2002; Marsh&Spek,2001年;汉族等。, 2001; Akitsu和Einaga,2004年;达尔等。, 2003).

用于复合物的背景希夫碱,参见:哈默克等。(2010); 等。(2010); 米尔卡尼等。(2010); Liu&Yang(2009);键盘等。(2009); 阿迪卡里等。(2009); 等。(2009). 关于类似的铜络合物,请参见:Frišcić等。(2002); Marsh&Spek(2001);汉族等。(2001); Akitsu和Einaga,2004年;达尔等。(2003).

计算详细信息顶部

数据收集:4月2日(布鲁克,2004);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2004);数据缩减:圣人(布鲁克,2004);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:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司(Sheldrick,2008)。

数字顶部
[图1] 图1。标题复合物的分子结构,显示了30%的概率置换椭球和原子编号方案。
双[2-(环戊亚氨基甲基)-5-甲氧基芬诺]铜(II)顶部
水晶数据 顶部
[铜(C13H(H)162)2]F类(000) = 1052
M(M)第页= 500.08D类x=1.383毫克
单诊所,P(P)21/n个K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
大厅符号:-P 2yn3695次反射的细胞参数
= 8.496 (1) Åθ= 2.5–25.1°
b条= 14.054 (2) ŵ=0.94毫米1
c(c)= 20.442 (2) ÅT型=298千
β= 100.236 (3)°块,蓝色
V(V)= 2402.0 (5) Å0.23×0.21×0.21毫米
Z= 4
数据收集 顶部
Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
4333个独立反射
辐射源:细焦点密封管3131次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.081
ω扫描θ最大值= 25.3°,θ最小值= 1.8°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
小时=910
T型最小值= 0.812,T型最大值= 0.826k个=1616
12222次测量反射=2417
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)] = 0.057氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.163受约束的氢原子参数
S公司= 1.00 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0973P(P))2]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
4333次反射(Δ/σ)最大值= 0.001
300个参数Δρ最大值=0.69埃
0个约束Δρ最小值=1.16埃
水晶数据 顶部
[铜(C13H(H)162)2]V(V)= 2402.0 (5) Å
M(M)第页= 500.08Z= 4
单诊所,P(P)21/n个K(K)α辐射
= 8.496 (1) ŵ=0.94毫米1
b条= 14.054 (2) ÅT型=298千
c(c)= 20.442 (2) Å0.23×0.21×0.21毫米
β= 100.236 (3)°
数据收集 顶部
Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
4333个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
3131次反射> 2σ()
T型最小值= 0.812,T型最大值= 0.826R(右)整数= 0.081
12222次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0570个约束
水风险(F类2) = 0.163受约束的氢原子参数
S公司= 1.00Δρ最大值=0.69埃
4333次反射Δρ最小值=1.16埃
300个参数
特殊细节 顶部

几何形状使用全协方差矩阵估计所有esd(除了两个l.s.平面之间二面角的esd)。在估计距离、角度和扭转角的esd时,单独考虑单元esd;细胞参数中esd之间的相关性仅在由晶体对称性定义时使用。细胞esd的近似(各向同性)处理用于估计涉及l.s.平面的esd。

精炼.F的细化2对抗所有反射。加权R系数wR和拟合优度S基于F2,传统的R系数R基于F,对于负F,F设置为零2F的阈值表达式2>2西格玛(F2)仅用于计算R系数(gt)等,与选择反射进行细化无关。基于F的R因子2从统计上看,是基于F的因子的两倍,而基于ALL数据的R因子将更大。

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
铜10.00311 (5)0.84349 (3)0.75910 (2)0.0392 (2)
N1型0.0266 (3)0.8673 (2)0.85224 (14)0.0387 (7)
氮气0.0215 (3)0.8950 (2)0.67202 (13)0.0367 (7)
O1公司0.2109 (3)0.80068 (19)0.77995 (11)0.0460 (6)
氧气0.6781 (3)0.6732 (2)0.91142 (15)0.0597 (8)
臭氧0.2181 (3)0.8050 (2)0.73199 (11)0.0487 (7)
O4号机组0.6953 (3)0.7268 (2)0.58341 (13)0.0608 (8)
C1类0.2376 (4)0.8058 (3)0.89943 (16)0.0387 (8)
指挥与控制0.2940 (4)0.7847 (2)0.83963 (16)0.0376 (8)
C3类0.4436 (4)0.7414 (2)0.84350 (17)0.0408 (8)
H3级0.48170.72760.80470.049*
补体第四成份0.5355 (4)0.7190 (3)0.90438 (18)0.0438 (9)
C5级0.4826 (5)0.7423 (3)0.96339 (18)0.0510 (10)
H5型0.54570.72891.00440.061*
C6型0.3390 (4)0.7843 (3)0.96003 (18)0.0481 (10)
H6型0.30510.79990.99950.058*
抄送70.7322 (5)0.6397 (3)0.8541 (2)0.0614 (12)
H7A型0.65250.59900.82930.092*
H7B型0.82970.60460.86710.092*
H7C型0.75130.69280.82700.092*
抄送80.0844 (4)0.8467 (2)0.90186 (18)0.0404 (9)
H8型0.06250.85990.94390.049*
C9级0.1767 (4)0.9093 (3)0.86370 (17)0.0414 (8)
H9型0.26300.86650.84360.050*
C10号机组0.2091 (5)1.0059 (3)0.8299 (2)0.0653 (12)
H10A型0.11171.04330.83490.078*
10小时0.25080.99800.78280.078*
C11号机组0.3317 (6)1.0539 (4)0.8645 (3)0.0819 (16)
H11A型0.29541.11690.87960.098*
H11B型0.43321.05990.83440.098*
第12项0.3499 (5)0.9915 (3)0.9232 (2)0.0670 (13)
H12A型0.44580.95290.91310.080*
H12B型0.35551.02980.96220.080*
第13页0.2011 (5)0.9294 (3)0.9345 (2)0.0563 (11)
H13A型0.21860.87110.95750.068*
H13B型0.11020.96290.95960.068*
第14项0.2496 (4)0.8557 (2)0.61796 (17)0.0393 (9)
第15项0.3019 (4)0.8089 (3)0.67175 (17)0.0390 (8)
第16号0.4528 (4)0.7646 (3)0.66019 (17)0.0432 (9)
H16型0.48800.73240.69470.052*
第17页0.5492 (4)0.7683 (3)0.59848 (18)0.0448 (9)
第18号0.4993 (5)0.8175 (3)0.54602 (19)0.0540 (11)
H18型0.56560.82130.50470.065*
第19号0.3540 (4)0.8592 (3)0.55627 (18)0.0497 (10)
H19型0.32160.89160.52130.060*
C20个0.7465 (6)0.6658 (3)0.6315 (3)0.0699 (14)
H20A型0.66420.62020.64690.105*
H20B型0.84230.63320.61150.105*
H20C(H20C)0.76750.70320.66830.105*
C21型0.0928 (4)0.8941 (2)0.62103 (17)0.0400 (8)
H21型0.07070.92150.58220.048*
C22型0.1781 (4)0.9340 (2)0.66504 (17)0.0386 (8)
H22(H22)0.25400.88080.67020.046*
C23型0.1945 (4)0.9857 (3)0.60076 (18)0.0472 (9)
H23A型0.19850.94080.56510.057*
H23B型0.10571.02900.58730.057*
C24型0.3521 (5)1.0401 (3)0.6185 (2)0.0557 (11)
H24A型0.34211.10320.59890.067*
H24B型0.43721.00650.60220.067*
C25型0.3882 (5)1.0467 (3)0.6946 (2)0.0631 (12)
硫化氢5a0.48231.00960.71240.076*
H25B型0.40671.11230.70870.076*
C26型0.2415 (5)1.0072 (3)0.71846 (19)0.0493 (10)
H26A型0.16321.05670.72080.059*
H26B型0.27030.97740.76170.059*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
铜10.0408 (3)0.0561 (3)0.0189 (3)0.00078 (18)0.00073 (19)0.00373 (18)
N1型0.0382 (17)0.0517 (17)0.0256 (16)0.0011 (13)0.0040 (13)0.0007 (13)
氮气0.0390 (16)0.0482 (17)0.0227 (15)0.0050 (13)0.0045 (12)0.0025 (13)
O1公司0.0477 (15)0.0664 (16)0.0218 (13)0.0132 (13)0.0001 (11)0.0091 (12)
氧气0.0506 (17)0.082 (2)0.0432 (17)0.0161 (14)0.0017 (14)0.0044 (15)
臭氧0.0483 (15)0.0762 (17)0.0189 (13)0.0110 (13)0.0013 (11)0.0067 (12)
O4号机组0.0481 (17)0.093 (2)0.0370 (16)0.0184 (15)0.0033 (13)0.0022 (15)
C1类0.044 (2)0.049 (2)0.0206 (18)0.0027 (16)0.0030 (15)0.0013 (16)
指挥与控制0.047 (2)0.0435 (19)0.0215 (17)0.0014 (16)0.0030 (15)0.0049 (15)
C3类0.045 (2)0.052 (2)0.0262 (18)0.0029 (17)0.0067 (16)0.0036 (16)
补体第四成份0.042 (2)0.050 (2)0.036 (2)0.0022 (16)0.0022 (16)0.0066 (17)
C5级0.051 (2)0.070 (3)0.027 (2)0.0025 (19)0.0074 (17)0.0035 (19)
C6型0.055 (2)0.067 (3)0.0202 (18)0.0014 (19)0.0018 (17)0.0019 (18)
抄送70.053 (3)0.071 (3)0.061 (3)0.019 (2)0.012 (2)0.009 (2)
抄送80.044 (2)0.055 (2)0.0227 (18)0.0036 (16)0.0081 (16)0.0031 (16)
C9级0.040 (2)0.055 (2)0.0281 (19)0.0057 (16)0.0050 (15)0.0045 (17)
C10号机组0.062 (3)0.073 (3)0.064 (3)0.018 (2)0.021 (2)0.018 (2)
C11号机组0.092 (4)0.082 (3)0.076 (4)0.032 (3)0.028 (3)0.010 (3)
第12项0.070 (3)0.073 (3)0.063 (3)0.009 (2)0.024 (2)0.017 (2)
第13页0.061 (3)0.072 (3)0.038 (2)0.005 (2)0.017 (2)0.005 (2)
第14项0.042 (2)0.056 (2)0.0185 (18)0.0033 (16)0.0012 (15)0.0013 (15)
第15项0.043 (2)0.051 (2)0.0215 (18)0.0045 (16)0.0028 (15)0.0023 (16)
第16号0.044 (2)0.061 (2)0.0234 (18)0.0042 (17)0.0024 (16)0.0031 (17)
第17页0.044 (2)0.060 (2)0.0279 (19)0.0007 (17)0.0004 (16)0.0064 (18)
第18号0.049 (2)0.086 (3)0.023 (2)0.002 (2)0.0044 (17)0.001 (2)
第19号0.048 (2)0.077 (3)0.023 (2)0.0010 (19)0.0031 (17)0.0059 (18)
C20个0.061 (3)0.087 (3)0.060 (3)0.026 (2)0.005 (2)0.003 (3)
C21型0.044 (2)0.054 (2)0.0228 (18)0.0017 (17)0.0071 (15)0.0070 (16)
C22型0.038 (2)0.045 (2)0.0319 (19)0.0040 (15)0.0053 (15)0.0026 (16)
C23型0.053 (2)0.056 (2)0.034 (2)0.0034 (18)0.0110 (18)0.0057 (18)
C24型0.059 (3)0.058 (2)0.053 (3)0.013 (2)0.020 (2)0.002 (2)
C25型0.065 (3)0.068 (3)0.053 (3)0.018 (2)0.000 (2)0.005 (2)
C26型0.057 (2)0.056 (2)0.034 (2)0.0040 (18)0.0031 (18)0.0020 (18)
几何参数(λ,º) 顶部
Cu1-O11.890 (2)C11-H11A型0.9700
Cu1-O31.891 (2)C11-H11B型0.9700
Cu1-N21.967 (3)C12-C13型1.520 (6)
Cu1-N1型1.978 (3)C12-H12A型0.9700
N1-C8型1.289 (4)C12-H12B型0.9700
N1-C9型1.462 (4)C13-H13A型0.9700
N2-C21型1.292 (4)C13-H13B型0.9700
N2-C22型1.469 (4)C14-C19号1.408 (5)
O1-C2型1.316 (4)C14-C15号1.419 (5)
氧气-C41.356 (4)C14-C21型1.428 (5)
氧气-C71.414 (5)C15至C161.407 (5)
臭氧-C151.309 (4)C16-C17号1.378 (5)
O4-C17型1.356 (4)C16-H16型0.9300
4至20摄氏度1.429 (5)C17-C18型1.403 (5)
C1-C6号机组1.410 (5)C18-C19号1.349 (5)
C1-C2类1.421 (5)2018年1月18日0.9300
C1-C8号机组1.432 (5)C19-H19号0.9300
C2-C3型1.398 (5)C20-H20A型0.9600
C3-C4型1.383 (5)C20-H20B型0.9600
C3-H3型0.9300C20-H20C型0.9600
C4至C51.399 (5)C21-H21型0.9300
C5至C61.346 (5)C22-C26型1.527 (5)
C5-H5型0.9300C22-C23型1.529 (5)
C6-H6型0.9300C22-H22型0.9800
C7-H7A型0.9600C23-C24型1.529 (5)
C7-H7B型0.9600C23-H23A0.9700
C7-H7C型0.9600C23-H23B型0.9700
C8-H8型0.9300C24-C25型1.535 (6)
C9-C13型1.524 (5)C24-H24A型0.9700
C9-C10型1.527 (5)C24-H24B型0.9700
C9-H90.9800C25-C26型1.522 (5)
C10-C11号机组1.518 (6)C25-H25A型0.9700
C10-H10A型0.9700C25-H25B型0.9700
10年10月10日0.9700C26-H26A型0.9700
C11-C12号机组1.516 (6)C26-H26B型0.9700
O1-Cu1-O3144.60 (13)C13-C12-H12B型110.8
O1-Cu1-N293.93 (11)H12A-C12-H12B型108.9
O3-Cu1-N295.32 (11)C12-C13-C9102.3 (3)
O1-Cu1-N1型95.40 (11)C12-C13-H13A型111.3
O3-Cu1-N1型94.20 (11)C9-C13-H13A111.3
N2-Cu1-N1型148.66 (12)C12-C13-H13B111.3
C8-N1-C9型120.1 (3)C9-C13-H13B111.3
C8-N1-Cu1型122.4 (2)H13A-C13-H13B型109.2
C9-N1-Cu1117.6 (2)C19-C14-C15118.5 (3)
C21-N2-C22型119.3 (3)C19-C14-C21型117.4 (3)
C21-N2-Cu1型122.7 (2)C15-C14-C21型124.0 (3)
C22-N2-Cu1型118.0 (2)O3-C15-C16型117.8 (3)
C2-O1-Cu1型126.8 (2)O3-C15-C14型123.7 (3)
C4-O2-C7型119.1 (3)C16-C15-C14型118.5 (3)
C15-O3-Cu1126.8 (2)C17-C16-C15型120.8 (3)
C17-O4至C20118.7 (3)C17-C16-H16型119.6
C6-C1-C2型117.6 (3)C15-C16-H16型119.6
C6-C1-C8型118.2 (3)O4-C17-C16型124.2 (3)
C2-C1-C8型124.1 (3)O4-C17-C18型115.3 (3)
O1-C2-C3型117.4 (3)C16-C17-C18120.5 (3)
O1-C2-C1型123.7 (3)C19-C18-C17119.2 (3)
C3-C2-C1118.9 (3)C19-C18-H18型120.4
C4-C3-C2型120.8 (3)C17-C18-H18型120.4
C4-C3-H3型119.6C18-C19-C14型122.5 (4)
C2-C3-H3型119.6C18-C19-H19型118.8
氧气-C4-C3123.7 (4)C14-C19-H19型118.8
氧气-C4-C5115.9 (3)O4-C20-H20A型109.5
C3-C4-C5型120.4 (3)O4-C20-H20B型109.5
C6-C5-C4119.1 (3)H20A-C20-H20B109.5
C6-C5-H5细胞120.5O4-C20-H20C型109.5
C4-C5-H5120.5H20A-C20-H20C109.5
C5-C6-C1123.1 (4)H20B-C20-H20C型109.5
C5-C6-H6118.5N2-C21-C14126.9 (3)
C1-C6-H6型118.5N2-C21-H21型116.5
O2-C7-H7A109.5C14-C21-H21型116.5
氧气-C7-H7B109.5N2-C22-C26型113.1 (3)
H7A-C7-H7B型109.5N2-C22-C23型118.9 (3)
氧气-C7-H7C109.5C26-C22-C23型102.7 (3)
H7A-C7-H7C109.5N2-C22-H22型107.2
H7B-C7-H7C109.5C26-C22-H22型107.2
N1-C8-C1127.2 (3)C23-C22-H22型107.2
N1-C8-H8型116.4C24-C23-C22型104.1 (3)
C1-C8-H8型116.4C24-C23-H23A型110.9
N1-C9-C13型119.8 (3)C22-C23-H23A型110.9
N1-C9-C10型112.2 (3)C24-C23-H23B型110.9
C13-C9-C10型102.8 (3)C22-C23-H23B型110.9
N1-C9-H9型107.1H23A-C23-H23B型109
C13-C9-H9107.1C23-C24-C25型106.2 (3)
C10-C9-H9型107.1C23-C24-H24A型110.5
C11-C10-C9105.5 (3)C25-C24-H24A型110.5
C11-C10-H10A型110.6C23-C24-H24B型110.5
C9-C10-H10A110.6C25-C24-H24B型110.5
C11-C10-H10B型110.6H24A-C24-H24B108.7
C9-C10-H10B110.6C26-C25-C24106.0 (3)
H10A-C10-H10B型108.8C26-C25-H25A型110.5
C12-C11-C10106.7 (4)C24-C25-H25A型110.5
C12-C11-H11A型110.4C26-C25-H25B型110.5
C10-C11-H11A型110.4C24-C25-H25B型110.5
C12-C11-H11B型110.4H25A-C25-H25B型108.7
C10-C11-H11B型110.4C25-C26-C22型102.8 (3)
H11A-C11-H11B型108.6C25-C26-H26A型111.2
C11-C12-C13型104.6 (3)C22-C26-H26A型111.2
C11-C12-H12A型110.8C25-C26-H26B型111.2
C13-C12-H12A型110.8C22-C26-H26B型111.2
C11-C12-H12B型110.8H26A-C26-H26B型109.1

实验细节

水晶数据
化学配方[铜(C13H(H)162)2]
M(M)第页500.08
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21/n个
温度(K)298
,b条,c(c)(Å)8.496 (1), 14.054 (2), 20.442 (2)
β(°)100.236 (3)
V(V))2402.0 (5)
Z4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.94
晶体尺寸(mm)0.23 × 0.21 × 0.21
数据收集
衍射仪Bruker APEXII CCD区域探测器
吸收校正多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
T型最小值,T型最大值0.812, 0.826
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
12222, 4333, 3131
R(右)整数0.081
(罪θ/λ)最大值1)0.601
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.057, 0.163, 1.00
反射次数4333
参数数量300
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.69,1.16

计算机程序:4月2日(布鲁克,2004),圣保罗(布鲁克,2004),SHELXS97标准(谢尔德里克,2008),SHELXL97型(谢尔德里克,2008),SHELXTL公司(Sheldrick,2008)。

选定的几何参数(λ,º) 顶部
Cu1-O11.890 (2)Cu1-N21.967 (3)
Cu1-O31.891 (2)Cu1-N1型1.978 (3)
O1-Cu1-O3144.60 (13)O1-Cu1-N1型95.40 (11)
O1-Cu1-N293.93 (11)O3-Cu1-N1氧化物94.20 (11)
O3-Cu1-N295.32 (11)N2-Cu1-N1型148.66 (12)
 

致谢

作者感谢陕西工业大学科研基金(项目编号:SLGQD0708)的资助。

工具书类

第一次引用Adhikary,C.、Sen,R.、Bocelli,G.、Cantoni,A.、Solzi,M.、Chaudhuri,S.和Koner,S.(2009年)。J.坐标。化学。 62, 3573–3582. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Akitsu,T.和Einaga,Y.(2004)。《水晶学报》。E类60,m436–m438科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用布鲁克(2004)。4月2日圣保罗.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊谷歌学者
第一次引用Dhar,S.、Senapati,D.、Das,P.K.、Chattopadhyay,P.、Nethaji,M.和Chakravarty,A.R.(2003)。美国化学杂志。Soc公司。 125, 12118–12124. 科学网 CSD公司 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Frišć,T.,Lough,A.J.,Ferguson,G.&Kaitner,B.(2002年)。《水晶学报》。C类58,m313–m315科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Hamaker,C.G.、Maryashina,O.S.、Daley,D.K.和Wadler,A.L.(2010年)。化学杂志。结晶器。 40, 34–39. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用韩庆芳、建福芳、卢丽德、杨晓杰和王晓芳(2001)。化学杂志。结晶器。 31, 247–255. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Keypour,H.、Azadbakht,R.、Rudbari,H.A.、Heydarinekoo,A.和Khavasi,H.(2009年)。过渡金属。化学。 34, 835–839. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Liu,Y.C.和Yang,Z.-Y.(2009)。欧洲医学化学杂志。 44, 5080–5089. 科学网 CSD公司 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Marsh,R.E.和Spek,A.L.(2001)。《水晶学报》。B类57, 800–805. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Mirkhani,V.、Kia,R.、Milic,D.、Vartooni,A.R.和Matkovic-Calogovic,D.(2010年)。过渡金属。化学。 35, 81–87. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Peng,S.-J.,Hou,H.-Y.和Zhou,C.-S.(2009)。合成。反应。无机金属。组织纳米网。化学。 39, 462–466. 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Sheldrick,G.M.(2004)。SADABS公司德国哥廷根大学。 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Wang,W.,Zhang,F.X.,Li,J.&Hu,W.B.(2010)。Russ.J.坐标。化学。 36, 33–36. 科学网 交叉参考 谷歌学者

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