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{1-[3-(二乙基氨)丙基亚氨基甲基]萘-2-奥拉托}镍(II)硝酸盐

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30日接受; 2010年7月3日在线)

这个非对称单元标题化合物[Ni(C18H(H)24N个2O)2](否)2由一半中心对称的镍(II)络合物阳离子和硝酸根阴离子组成。原子位于反转中心,由两个希夫碱配体的酚酸根O原子和亚胺N原子四配位,形成方形平面几何结构。O和N施主原子相互作用反式。在晶体结构,硝酸根阴离子通过分子间的N-H…O氢键与复合阳离子相连。

相关文献

用于配合物的背景希夫碱,参见:Hamaker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.和Koner,S.(2009).J.Coord.Chem.623573-3582。]); 等。(2009[Peng,S.-J.,Hou,H.-Y.和Zhou,C.-S.(2009)。合成反应。Inorg.Met.Org.Nano-Met.Chem.39462-466。]). 有关类似的镍络合物,请参见:Bhatia等。(1983【巴蒂亚·S.C.、赛尔·V.K.、卡西亚普·R.P.、贾恩·P.C.和布朗·C.J.(1983),《结晶学报》第39期,199-200年。】); 卡梅纳等。(1990[Kamenar,B.,Kaitner,B.,Stefanović,A.&Waters,T.N.(1990),《结晶学报》C461627-1631.]); 康纳等。(2003【Connor,E.F.,Younkin,T.R.,Henderson,J.I.,Waltman,A.W.&Grubbs,R.H.(2003),《化学通讯》,第2272-2273页。】); 拉克鲁瓦等。(2004【Lacroix,P.G.,Averseng,F.,Mafant,I.&Nakatani,K.(2004),《无机化学学报》,3573825-3835。】).

【方案一】

实验

水晶数据
  • [镍(C18H(H)24N个2O)2](否)2

  • M(M)第页= 751.51

  • 单诊所,P(P)21/c(c)

  • = 11.096 (2) Å

  • b条= 12.773 (3) Å

  • c(c)= 12.743 (3) Å

  • β= 107.66 (3)°

  • V(V)= 1720.9 (6) Å

  • Z轴= 2

  • K(K)α辐射

  • μ=0.63毫米−1

  • T型=298千

  • 0.22×0.20×0.20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= 0.875,T型最大值= 0.885

  • 14203次测量反射

  • 3689个独立反射

  • 2616次反射> 2σ()

  • 整数= 0.055

精炼
  • [F类2> 2σ(F类2)] = 0.069

  • 水风险(F类2) = 0.209

  • S公司= 1.05

  • 3689次反射

  • 237个参数

  • 10个约束

  • 用独立和约束精化的混合物处理H原子

  • Δρ最大值=1.12埃−3

  • Δρ最小值=-0.56埃−3

表1
选定的几何参数(λ,°)

Ni1-N1型 1.743 (3)
镍-O1 1.888 (3)
N1型-Ni1-N1型 180.0 (3)
N1型-镍-O1 88.51 (14)
N1-Ni1-O1型 91.49 (14)
对称代码:(i)-x个+2, -, -z(z).

表2
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
N2-H2乙酸钠ii(ii) 0.89 (6) 2.05 (4) 2.836 (8) 146 (6)
N2-H2和O2ii(ii) 0.89 (6) 2.17 (5) 3.033 (9) 162 (6)
对称代码:(ii)x个,,z(z)-1.

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:谢尔克斯特尔(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:谢尔克斯特尔.

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)。大量具有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为新型镍与希夫碱配体1-[(3-二乙氨基丙基亚氨基)甲基]萘-2-醇的配合物。

该化合物由一个中心对称的单核镍络合物阳离子和两个硝酸根阴离子组成(图1)。Ni原子位于反转中心,由两个Schiff碱配体的两个酚酸O原子和两个亚胺N原子四配位,形成方形平面几何结构。镍原子周围的键长(表1)与在类似镍络合物(Bhatia)中观察到的键长相当等。, 1983; 卡梅纳等。, 1990; 康纳等。, 2003; 拉克鲁瓦等。, 2004).

晶体结构,硝酸根阴离子通过分子间N2-H2··O2和N2-H2··O3氢键与络合阳离子相连。

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); 米尔卡尼等。(2010); Liu&Yang(2009);键盘等。(2009); 阿迪卡里等。(2009); 等。(2009). 有关类似的镍络合物,请参见:Bhatia等。(1983); 卡梅纳等。(1990); 康纳等。(2003); 拉克鲁瓦等。(2004).

实验顶部

2-羟基-1-萘醛(0.1 mmol,17.2 mg)和N、 N个-将二乙基丙烷-1,3-二胺(0.1毫摩尔,13.0毫克)混合并在甲醇(10毫升)中搅拌30分钟。然后向混合物中加入硝酸镍(0.1毫摩尔,29.1毫克)的甲醇溶液(5毫升)。将最终混合物再搅拌30分钟,得到红色溶液。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

H2原子由差分傅里叶映射定位,并按各向同性细化,N–H距离限制为0.90(1)Ω,U国际标准化组织(H) 固定在0.08°2。剩余的H原子被几何定位(C-H=0.93–0.97 Au),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). 甲基使用了旋转基团模型。

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&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为新的镍与希夫碱配体1-[(3-二乙基氨丙基亚氨基)甲基]萘-2-醇的配合物。

该化合物由一个中心对称的单核镍络合物阳离子和两个硝酸根阴离子组成(图1)。Ni原子位于反转中心,由两个Schiff碱配体的两个酚酸O原子和两个亚胺N原子四配位,形成方形平面几何结构。镍原子周围的键长(表1)与在类似镍络合物(Bhatia)中观察到的键长相当等。, 1983; 卡梅纳等。, 1990; 康纳等。, 2003; 拉克鲁瓦等。, 2004).

晶体结构,硝酸根阴离子通过分子间的N2-H2··O2和N2-H2··O3氢键与复合阳离子连接。

用于配合物的背景希夫碱,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). 有关类似的镍络合物,请参见:Bhatia等。(1983); 卡梅纳等。(1990); 康纳等。(2003); 拉克鲁瓦等。(2004).

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(Bruker,2004年);数据缩减:圣保罗(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:谢尔克斯特尔(谢尔德里克,2008);用于准备出版材料的软件:谢尔克斯特尔(谢尔德里克,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。未标记原子通过对称操作2与标记原子相关-x个, -, -z(z).
[图2] 图2。标题化合物的晶体堆积,氢键绘制为虚线。
双{1-[3-(二乙基氨)丙基亚氨基甲基]萘-2-奥拉托}硝酸镍顶部
水晶数据 顶部
[镍(C18H(H)24N个2O)2](否)2F类(000) = 796
M(M)第页= 751.51D类x个=1.450毫克
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
大厅符号:-P 2ybc1931次反射的细胞参数
= 11.096 (2) Åθ= 2.3–24.5°
b条= 12.773 (3) ŵ=0.63毫米1
c(c)= 12.743 (3) ÅT型=298千
β= 107.66 (3)°块,红色
V(V)= 1720.9 (6) Å0.22×0.20×0.20毫米
Z轴= 2
数据收集 顶部
Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
3689个独立反射
辐射源:细焦点密封管2616次反射> 2σ()
石墨单色仪整数= 0.055
ω扫描θ最大值= 27.0°,θ最小值= 1.9°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
小时=1414
T型最小值= 0.875,T型最大值= 0.885k个=1616
14203次测量反射=1515
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
[F类2> 2σ(F类2)] = 0.069氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.209用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 1.05 w个= 1/[σ2(F类o(o)2) + (0.1045P(P))2+ 2.3396P(P)]
哪里P(P)= (F类o(o)2+ 2F类c(c)2)/3
3689次反射(Δ/σ)最大值< 0.001
237个参数Δρ最大值=1.12埃
10个约束Δρ最小值=0.56埃
水晶数据 顶部
[镍(C18H(H)24N个2O)2](否)2V(V)= 1720.9 (6) Å
M(M)第页= 751.51Z轴= 2
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射
= 11.096 (2) ŵ=0.63毫米1
b条= 12.773 (3) ÅT型=298千
c(c)= 12.743 (3) Å0.22×0.20×0.20毫米
β= 107.66 (3)°
数据收集 顶部
Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
3689个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
2616次反射> 2σ()
T型最小值= 0.875,T型最大值= 0.885整数= 0.055
14203次测量反射
精炼 顶部
[F类2> 2σ(F类2)] = 0.06910个约束
水风险(F类2) = 0.209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=1.12埃
3689次反射Δρ最小值=0.56埃
237个参数
特殊细节 顶部

几何图形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系数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
x个z(z)U型国际标准化组织*/U型等式
镍11000.0311 (3)
O1公司0.9986 (3)0.1074 (2)0.1014 (3)0.0408 (7)
氧气0.5354 (7)0.2034 (9)0.9557 (8)0.225 (5)
臭氧0.4032 (8)0.1988 (7)0.8277 (7)0.192 (4)
O4号机组0.3971 (5)0.2888 (5)0.9549 (6)0.136 (3)
N1型0.8796 (3)0.0671 (3)0.0330 (3)0.0345 (8)
氮气0.5785 (3)0.0578 (3)0.2176 (4)0.0545 (11)
第3页0.4423 (5)0.2296 (4)0.9150 (5)0.0721 (14)
C1类0.9022 (4)0.0217 (3)0.2196 (4)0.0352 (9)
指挥与控制0.9667 (4)0.1028 (3)0.1957 (4)0.0359 (9)
C3类0.9970 (4)0.1886 (4)0.2757 (4)0.0441 (11)
H3级1.03840.24660.25890.053*
补体第四成份0.9685 (4)0.1902 (4)0.3755 (4)0.0473 (11)
H4型0.99010.24840.42120.057*
C5级0.9090 (4)0.1069 (4)0.4066 (4)0.0421 (10)
C6级0.8845 (4)0.1068 (5)0.5149 (4)0.0547 (13)
H6型0.90790.16430.56140.066*
抄送70.8303 (5)0.0261 (5)0.5452 (5)0.0591 (15)
H7型0.81410.02440.61260.071*
抄送80.7973 (4)0.0588 (5)0.4694 (4)0.0562 (14)
H8型0.75900.11690.48980.067*
C9级0.8189 (4)0.0615 (4)0.3639 (4)0.0491 (12)
H9型0.79430.11970.31870.059*
C10号机组0.8757 (4)0.0217 (3)0.3293 (4)0.0394 (10)
C11号机组0.8539 (4)0.0524 (3)0.1298 (4)0.0371 (10)
H11型0.79390.09850.14070.045*
第12项0.8045 (4)0.1365 (3)0.0545 (4)0.0413 (10)
H12A型0.74420.17460.02760.050*
H12B型0.86010.18710.07270.050*
第13页0.7332 (4)0.0759 (4)0.1585 (4)0.0456 (11)
H13A型0.79170.04250.19110.055*
H13B型0.67790.12200.21250.055*
第14项0.6604 (4)0.0017 (4)0.1200 (5)0.0541 (13)
H14A型0.71680.05060.07060.065*
第14页0.60900.03230.08050.065*
第15项0.4901 (5)0.0100 (5)0.2939 (8)0.095 (3)
H15A型0.53350.05660.33060.114*
H15B型0.42800.03040.34910.114*
第16号0.4293 (7)0.0697 (6)0.2234 (11)0.162 (5)
H16A型0.48110.12880.19180.243*
H16B型0.34760.09370.26730.243*
H16C型0.42010.02520.16560.243*
第17页0.6274 (5)0.1202 (5)0.2952 (6)0.083 (2)
H17A型0.66330.07430.33850.100*
H17B型0.55940.16020.34490.100*
第18号0.7222 (6)0.1889 (6)0.2297 (10)0.135 (4)
H18A型0.69790.21240.16740.203*
H18B型0.73110.24820.27310.203*
H18C型0.80140.15230.20450.203*
氢气0.548 (6)0.100 (4)0.176 (4)0.080*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
镍10.0217 (4)0.0292 (4)0.0426 (5)0.0016 (3)0.0100 (3)0.0006 (3)
O1公司0.0354 (15)0.0351 (16)0.056 (2)0.0065 (12)0.0206 (14)0.0047 (14)
氧气0.122 (6)0.287 (12)0.234 (9)0.107 (7)0.006 (6)0.103 (9)
臭氧0.162 (6)0.188 (7)0.191 (6)0.051 (5)0.001 (5)0.087 (6)
O4号机组0.086 (4)0.132 (5)0.223 (7)0.024 (4)0.093 (4)0.033 (5)
N1型0.0218 (15)0.0313 (18)0.047 (2)0.0011 (12)0.0060 (14)0.0014 (15)
氮气0.0246 (17)0.055 (3)0.080 (3)0.0071 (17)0.0115 (18)0.009 (2)
第3页0.046 (3)0.081 (4)0.096 (4)0.009 (3)0.032 (3)0.010 (3)
C1类0.0223 (17)0.036 (2)0.046 (2)0.0032 (15)0.0096 (16)0.0034 (17)
指挥与控制0.0235 (17)0.038 (2)0.046 (2)0.0045 (15)0.0097 (17)0.0011 (18)
C3类0.035 (2)0.041 (3)0.056 (3)0.0073 (18)0.013 (2)0.004 (2)
补体第四成份0.033 (2)0.052 (3)0.053 (3)0.0012 (19)0.007 (2)0.014 (2)
C5级0.0236 (18)0.054 (3)0.048 (3)0.0068 (18)0.0093 (18)0.000 (2)
C6级0.039 (2)0.072 (4)0.053 (3)0.010 (2)0.015 (2)0.007 (3)
抄送70.041 (3)0.093 (4)0.051 (3)0.017 (3)0.025 (2)0.008 (3)
抄送80.030 (2)0.078 (4)0.065 (3)0.006 (2)0.020 (2)0.021 (3)
C9级0.029 (2)0.057 (3)0.063 (3)0.003 (2)0.018 (2)0.008 (2)
C10号机组0.0194 (17)0.049 (3)0.049 (3)0.0084 (16)0.0103 (17)0.0050 (19)
C11号机组0.0235 (18)0.035 (2)0.052 (3)0.0008 (16)0.0106 (17)0.0072 (19)
第12项0.0222 (18)0.038 (2)0.062 (3)0.0043 (16)0.0096 (18)0.011 (2)
第13页0.0254 (19)0.049 (3)0.058 (3)0.0024 (18)0.0058 (19)0.011 (2)
第14项0.030 (2)0.067 (3)0.065 (3)0.014 (2)0.013 (2)0.004 (3)
第15项0.031 (3)0.070 (4)0.156 (8)0.007 (3)0.015 (4)0.016 (4)
第16号0.043 (4)0.079 (5)0.338 (16)0.010 (4)0.019 (6)0.054 (8)
第17页0.045 (3)0.081 (4)0.126 (6)0.018 (3)0.029 (3)0.032 (4)
第18号0.044 (4)0.083 (5)0.270 (13)0.003 (3)0.035 (5)0.015 (7)
几何参数(λ,º) 顶部
Ni1-N1型1.743 (3)C7-H7型0.9300
Ni1-N1型1.743 (3)C8-C9型1.437 (7)
镍-O11.888 (3)C8-H8型0.9300
镍-O11.888 (3)C9-C10型1.374 (6)
O1-C2型1.353 (5)C9-H90.9300
氧气-N31.059 (7)C11-H11型0.9300
臭氧-氮31.135 (8)C12-C13型1.531 (6)
臭氧-N31.111 (6)C12-H12A型0.9700
N1-C11号机组1.360 (5)C12-H12B型0.9700
N1-C12号机组1.469 (5)C13至C141.454 (6)
N2-C15型1.442 (7)C13-H13A型0.9700
N2-C14型1.483 (7)C13-H13B型0.9700
N2-C17型1.495 (8)C14-H14A型0.9700
N2-H2气体0.89 (6)C14-H14B型0.9700
C1-C2类1.345 (6)C15至C161.487 (12)
C1-C11号机组1.457 (6)C15-H15A型0.9700
C1-C10号机组1.513 (6)C15-H15B型0.9700
C2-C3型1.465 (6)C16-H16A型0.9600
C3至C41.400 (7)C16-H16B型0.9600
C3至H30.9300C16-H16C型0.9600
C4-C5型1.373 (7)C17-C18型1.428 (10)
C4-H4型0.9300C17-H17A型0.9700
C5至C101.439 (6)C17-H17B型0.9700
C5至C61.484 (7)C18-H18A型0.9600
C6至C71.310 (8)C18-H18B型0.9600
C6-H6型0.9300C18-H18C型0.9600
C7-C8号机组1.424 (8)
N1型-镍1-N1180.0 (3)C9-C10-C1122.2 (4)
N1型-镍-O188.51 (14)C5-C10-C1123.4 (4)
N1-Ni1-O1型91.49 (14)N1-C11-C1132.3 (4)
N1型-镍-O191.49 (14)N1-C11-H11型113.8
N1-Ni1-O1型88.51 (14)C1-C11-H11型113.8
O1-Ni1-O1型180.0 (2)N1-C12-C13型112.1 (4)
C2-O1-Ni1型129.4 (3)N1-C12-H12A型109.2
C11-N1-C12型123.0 (3)C13-C12-H12A型109.2
C11-N1-Ni1型122.5 (3)N1-C12-H12B型109.2
C12-N1-Ni1型114.4 (3)C13-C12-H12B型109.2
C15-N2-C14型113.2 (5)H12A-C12-H12B型107.9
C15-N2-C17型100.5 (6)C14-C13-C12104.3 (4)
C14-N2-C17型124.0 (4)C14-C13-H13A型110.9
C15-N2-H2型117 (4)C12-C13-H13A型110.9
C14-N2-H2型93 (4)C14-C13-H13B型110.9
C17-N2-H2型110 (4)C12-C13-H13B110.9
氧气-N3-O4120.0 (8)H13A-C13-H13B型108.9
O2-N3-O3113.3 (7)C13-C14-N2型108.0 (4)
O4-N3-O3126.3 (7)C13-C14-H14A型110.1
C2-C1-C11型114.7 (4)N2-C14-H14A型110.1
C2-C1-C10型118.4 (4)C13-C14-H14B型110.1
C11-C1-C10型126.7 (4)N2-C14-H14B型110.1
C1-C2-O1型122.3 (4)H14A-C14-H14B108.4
C1-C2-C3116.4 (4)N2-C15-C16型103.9 (7)
O1-C2-3型121.3 (4)N2-C15-H15A型111
C4-C3-C2型125.2 (4)C16-C15-H15A型111
C4-C3-H3型117.4N2-C15-H15B型111
C2-C3-H3型117.4C16-C15-H15B型111
C5-C4-C3120.8 (4)H15A-C15-H15B109
C5-C4-H4119.6C15-C16-H16A型109.5
C3-C4-H4型119.6C15-C16-H16B型109.5
C4-C5-C10型115.7 (4)H16A-C16-H16B型109.5
C4-C5-C6120.6 (5)C15-C16-H16C109.5
C10-C5-C6123.7 (4)H16A-C16-H16C型109.5
C7-C6-C5型120.3 (5)H16B-C16-H16C型109.5
C7-C6-H6型119.8C18-C17-N2型107.0 (7)
C5-C6-H6119.8C18-C17-H17A型110.3
C6-C7-C8型116.5 (5)N2-C17-H17A型110.3
C6-C7-H7型121.8C18-C17-H17B型110.3
C8-C7-H7型121.8N2-C17-H17B型110.3
C7-C8-C9124.8 (5)H17A-C17-H17B型108.6
C7-C8-H8型117.6C17-C18-H18A型109.5
C9-C8-H8117.6C17-C18-H18B型109.5
C10-C9-C8号机组120.4 (5)H18A-C18-H18B109.5
C10-C9-H9型119.8C17-C18-H18C109.5
C8-C9-H9型119.8H18A-C18-H18C型109.5
C9-C10-C5114.3 (4)H18B-C18-H18C型109.5
对称代码:(i)x个+2,,z(z).
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
N2-H2···O3ii(ii)0.89 (6)2.05 (4)2.836 (8)146 (6)
N2-H2··O2ii(ii)0.89 (6)2.17 (5)3.033 (9)162 (6)
对称代码:(ii)x个,,z(z)1

实验细节

水晶数据
化学配方[镍(C18H(H)24N个2O)2](否)2
M(M)第页751.51
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21/c(c)
温度(K)298
,b条,c(c)(Å)11.096 (2), 12.773 (3), 12.743 (3)
β(°)107.66 (3)
V(V))1720.9 (6)
Z轴2
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.63
晶体尺寸(mm)0.22 × 0.20 × 0.20
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; Sheldrick,2004年)
T型最小值,T型最大值0.875, 0.885
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
14203, 3689, 2616
整数0.055
(罪θ/λ)最大值1)0.639
精炼
[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.069, 0.209, 1.05
反射次数3689
参数数量237
约束装置数量10
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))1.12,0.56

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),谢尔克斯特尔(谢尔德里克,2008)。

选定的几何参数(λ,º) 顶部
Ni1-N1型1.743 (3)镍-O11.888 (3)
N1型-Ni1-N1型180.0 (3)N1-Ni1-O1型91.49 (14)
N1型-镍-O188.51 (14)
对称代码:(i)x个+2,,z(z).
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
N2-H2···O3ii(ii)0.89 (6)2.05 (4)2.836 (8)146 (6)
N2-H2··O2ii(ii)0.89 (6)2.17 (5)3.033 (9)162 (6)
对称代码:(ii)x个,,z(z)1
 

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
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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
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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Lacroix,P.G.、Averseng,F.、Mafant,I.和Nakatani,K.(2004)。无机烟囱。学报,357, 3825–3835. 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。有机纳米大都会。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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