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

二水双(2-氧代-2H(H)-铬烯-3-羧基原子-κ2O(运行)2,O(运行))镉

北京工业大学环境与能源工程学院,北京100124,中华人民共和国
*通信电子邮件:xieyabo@bjut.edu.cn

(2010年12月1日收到; 2010年12月20日接受; 2010年12月24日在线)

在标题单核镉络合物中,[Cd(C10H(H)5O(运行)4)2(H)2O)2]、Cd位于晶体反转中心的原子表现出轻微扭曲的八面体几何结构,由两个来自轴向位置的水分子的O原子和四个来自赤道平面上两个去质子化的香豆素-3-碳氧基酸配体的O原子六配位。Cd周围的角度原子在81.00(5)至99.00(0)°之间变化。Cd-O键的长度在2.1961(13)和2.3360(13)之间变化。配位水分子的H原子和羧酸根的O原子之间的O-H…O氢键将复合分子连接成平行于ab公司平面。

相关文献

有关拓扑网络的背景信息,请参见:Lin等。(2010[Lin,J.D.,Long,X.F.,Lin,P.&Du,S.W.(2010),《晶体生长设计》第10期,第146-157页。]). 关于含有O供体的有机配体的自组装系统的应用,请参见:Bischof等。(2010【Bischof,S.M.,Ess,D.H.,Meier,S.K.,Oxgaard,J.,Nielsen,R.J.,Bhalla,G.,Goddard,W.A.&Periana,R.A.(2010),《有机计量学》,29,742-756.】); 等。(2008[陈立峰、李振杰、秦玉玉、程建凯、姚玉刚(2008).分子结构.892,278-282.]); 戈沙尔等。(2007【Ghoshal,D.,Ghosh,A.K.,Mostafa,G.,Ribas,J.&Chaudhuri,N.R.(2007),《无机化学学报》,第360期,第1771-1775页。】); 李和周(2009)[Li,J.R.&Zhou,H.C.(2009).Angew.Chem.Int.Ed.48,1-5.]). 有关相关结构,请参见:Georgieva等。(2007【Georgieva,I.,Trendafilova,N.,Aquino,A.J.A.&Lischka,H.(2007),《无机化学》第46期,第10926-10936页。】); 等。(2009[Li,N.,Gou,L.,Hu,H.M.,Chen,S.H.,Chen,X.L.,Wang,B.W.,Wu,Q.R.,Yang,M.L.和Xue,G.L.(2009)。国际化学学报,362,3475-3483。]).

【方案一】

实验

水晶数据
  • [镉(C10H(H)5O(运行)4)2(H)2O)2]

  • M(M)第页= 526.72

  • 三联诊所,[P\上一行]

  • = 6.6736 (13) Å

  • b条=6.8838(14)Å

  • c(c)= 10.477 (2) Å

  • α= 93.37 (3)°

  • β= 91.46 (3)°

  • γ= 112.07 (3)°

  • V(V)= 444.68 (15) Å

  • Z轴= 1

  • K(K)α辐射

  • μ=1.29毫米−1

  • T型=110 K

  • 0.20×0.15×0.15毫米

数据收集
  • 布鲁克APEXII CCD衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(SADABS公司; 谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008a)。SADABS。德国哥廷根大学。])T型最小值= 0.793,T型最大值= 0.824

  • 2812次测量反射

  • 2040次独立反射

  • 2033次反射>2个σ()

  • R(右)整数= 0.009

精炼
  • R(右)[F类2>2个σ(F类2)] = 0.017

  • 水风险(F类2) = 0.045

  • = 1.12

  • 2040次反射

  • 142个参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.42埃−3

  • Δρ最小值=-0.44埃−3

表1
氢键几何形状(λ,°)

D类-小时A类 D类-H(H) H月A类 D类A类 D类-H月A类
O1公司W公司-上半年华盛顿州●O4 0.85 1.90 2.6877 (18) 153
O1公司W公司-上半年工作分解结构…第4页ii(ii) 0.85 1.94 2.721 (2) 153
对称代码:(i)-x个+1, -+1, -z(z); (ii)x个+1中,+1,z(z)

数据收集:4月2日(布鲁克,2008年[Bruker(2008),APEX2和SAINT.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊]); 细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2008年[Bruker(2008),APEX2和SAINT.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:SHELXS97标准(谢尔德里克,2008年b条[Sheldrick,G.M.(2008b),《晶体学报》,A64,112-122。]); 用于优化结构的程序:SHELXL97型(谢尔德里克,2008年b条[Sheldrick,G.M.(2008b),《晶体学报》,A64,112-122。]); 分子图形:SHELXTL公司(Sheldrick,2008年b条[Sheldrick,G.M.(2008b),《晶体学报》,A64,112-122。]); 用于准备出版材料的软件:SHELXL97型

支持信息


注释顶部

在过去的几十年中,含有O施主的有机配体的自组装金属络合物体系由于其迷人的结构多样性(Lin等。和催化领域的潜在应用(Bischof等。,2010),磁性(Ghoshal等。,2007)、气体吸附(Li&Zhou,2009)和发光(Chen等。, 2008). 香豆素-3-羧酸就是这样一种配体,含有它的配合物已被报道(Georgieva等。, 2007). 在此,我们报告了合成和晶体结构香豆素-3-羧酸配位的新型单核镉配合物。

标题为单核镉(II)络合物[Cd(C)的分子10H(H)5O(运行)4)2(H)2O)2]占据特殊位置,金属中心位于晶体反转中心上。每个Cd原子呈现略微扭曲的八面体几何结构,由轴向水分子的两个O原子和赤道平面上两个脱质子香豆素-3-羧酸配体的四个O原子六配位。Cd周围的角度原子在81.02(6)°到98.98(8)°之间变化。Cd和Cd之间的Cd-O键距离原子和O原子在2.196(2)到2.336(2)之间变化,所有这些都与其他镉-氧供体络合物(例如锂等。, 2009). (C1C2C3C4C5C6)环和(C6C5C7C8C9O1)环几乎共面,二面角为1.673(5)°。C8C9C10O2平面和O2O3Cd1平面之间的二面角为28.541(7)°。配位水分子的氢原子和羧基的O原子之间的O-H··O氢键将配合物连接成平行于ab公司平面(表1,图2)。

相关文献顶部

有关拓扑网络的背景信息,请参见:Lin等。(2010). 有关含有O供体的有机配体的自组装系统的应用,请参见:Bischof等。(2010); 等。(2008); 戈沙尔等。(2007); 李周(2009)。有关相关结构,请参见:Georgieva等。(2007); 等。(2009).

实验顶部

标题络合物是通过仔细分层镉(NO)溶液合成的)2.4小时2在香豆素-3-羧酸(19.0 mg,0.1 mmol)和LiOH(8.4 mg,0.2 mmol)在H中的溶液顶部放置乙醇(10 ml)中的O(30.8 mg,0.1 mm ol)2测试管中的O(10 ml)。在室温下大约一个月后,在乙醇溶液和水层之间的边界处出现适合X射线研究的无色块状单晶,产率为23%(12.1mg)。分解温度:接近573K。红外光谱(KBr,cm-1): 636, 748, 777, 1183, 1281, 1394, 1450, 1562, 1604, 1674.

精炼顶部

碳氢原子以几何方式放置(C-H=0.93 Au),并被视为U型iso(H)= 1.2U型当量(C) ●●●●。水H原子位于计算位置,并在随后的精炼作为骑乘原子,O-H=0.85 AuU型国际标准化组织(H) =1.5U型当量(O) ●●●●。

结构描述顶部

在过去的几十年中,含有O施主的有机配体的自组装金属络合物体系由于其迷人的结构多样性(Lin等。和催化领域的潜在应用(Bischof等。,2010),磁性(Ghoshal等。,2007)、气体吸附(Li&Zhou,2009)和发光(Chen等。, 2008). 香豆素-3-羧酸就是这样一种配体,含有它的配合物已被报道(Georgieva等。, 2007). 在此,我们报告了合成和晶体结构香豆素-3-羧酸配位的新型单核镉配合物。

标题为单核镉(II)络合物[Cd(C)的分子10H(H)5O(运行)4)2(H)2O)2]占据特殊位置,金属中心位于晶体反转中心上。每个Cd原子呈现略微扭曲的八面体几何结构,由位于轴向位置的水分子的两个O原子和位于赤道平面的两个脱质子香豆素-3-羧酸配体的四个O原子六配位。Cd周围的角度原子在81.02(6)°到98.98(8)°之间变化。Cd和Cd之间的Cd-O键距离原子和O原子在2.196(2)到2.336(2)之间变化,所有这些都与其他镉-氧供体络合物(例如锂等。, 2009). (C1C2C3C4C5C6)环和(C6C5C7C8C9O1)环几乎共面,二面角为1.673(5)°。C8C9C10O2平面和O2O3Cd1平面之间的二面角为28.541(7)°。配位水分子的氢原子和羧基的O原子之间的O-H··O氢键将配合物连接成平行于ab公司平面(表1,图2)。

有关拓扑网络的背景信息,请参阅:Lin等。(2010). 有关含有O供体的有机配体的自组装系统的应用,请参见:Bischof等。(2010); 等。(2008); 戈沙尔等。(2007); Li&Zhou(2009)。有关相关结构,请参见:Georgieva等。(2007); 等。(2009).

计算详细信息顶部

数据收集:4月2日(布鲁克,2008);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2008);数据缩减:圣保罗(Bruker,2008);用于求解结构的程序:SHELXS97标准(谢尔德里克,2008年b条); 用于优化结构的程序:SHELXL97型(谢尔德里克,2008年b条); 分子图形:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008年b条); 用于准备出版材料的软件:SHELXL97型(谢尔德里克,2008年b条).

数字顶部
[图1] 图1。标题化合物的分子结构,非氢原子、氢原子的位移椭球以50%的概率水平绘制,显示为任意半径的小圆。[对称代码:i=-x个+ 2, -+ 1, -z(z)].
[图2] 图2。标题化合物的部分堆积视图,显示了由氢键构建的网络的形成。
二喹(2-氧代-2H(H)-3-羧基铬烯-κ2O(运行)2,O(运行))镉顶部
水晶数据 顶部
[镉(C10H(H)5O(运行)4)2(H)2O)2]Z轴= 1
M(M)第页= 526.72F类(000) = 262
三联诊所,P(P)1D类x个=1.967毫克
大厅符号:-P 1K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
= 6.6736 (13) Å2723次反射的细胞参数
b条= 6.8838 (14) Åθ= 3.2–28.3°
c(c)=10.477(2)ŵ=1.29毫米1
α= 93.37 (3)°T型=110 K
β= 91.46 (3)°块状,无色
γ= 112.07 (3)°0.20×0.15×0.15毫米
V(V)= 444.68 (15) Å
数据收集 顶部
布鲁克APEXII CCD
衍射仪
2040次独立反射
辐射源:细焦点密封管2033次反射>2个σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.009
φω扫描θ最大值=28.3°,θ最小值= 3.2°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2008年)
小时=88
T型最小值= 0.793,T型最大值= 0.824k个=88
2812次测量反射=136
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>2个σ(F类2)] = 0.017氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.045受约束的氢原子参数
= 1.12 w个= 1/[σ2(F类o(o)2) + (0.0217P(P))2+ 0.3208P(P)]
哪里P(P)= (F类o(o)2+ 2F类c(c)2)/3
2040次反射(Δ/σ)最大值< 0.001
142个参数Δρ最大值=0.42埃
0个约束Δρ最小值=0.44埃
水晶数据 顶部
[镉(C10H(H)5O(运行)4)2(H)2O)2]γ= 112.07 (3)°
M(M)第页= 526.72V(V)= 444.68 (15) Å
三联诊所,P(P)1Z轴= 1
= 6.6736 (13) ÅK(K)α辐射
b条=6.8838(14)ŵ=1.29毫米1
c(c)= 10.477 (2) ÅT型=110 K
α= 93.37 (3)°0.20×0.15×0.15毫米
β= 91.46 (3)°
数据收集 顶部
布鲁克APEXII CCD
衍射仪
2040次独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2008年)
2033次反射>2个σ()
T型最小值= 0.793,T型最大值=0.824R(右)整数= 0.009
2812次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2>2个σ(F类2)] = 0.0170个约束
水风险(F类2) = 0.045受约束的氢原子参数
= 1.12Δρ最大值=0.42埃
2040次反射Δρ最小值=0.44埃
142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型当量
抄送110.500000.01268(6)
O1公司0.79598 (18)0.30467 (18)0.37932 (11)0.0144 (2)
O1瓦1.00099 (19)0.79679(19)0.10974 (11)0.0163 (2)
H1WA公司0.87580.79210.08750.024*
H1WB公司1.12560.88370.09390.024*
氧气0.93465 (18)0.33456 (19)0.19160 (11)0.0165 (2)
臭氧0.64486 (18)0.35849 (19)0.01845 (11)0.0161 (2)
O4号机组0.31702 (18)0.12595 (19)0.01275 (11)0.0164 (2)
C1类0.6758 (3)0.2758 (3)0.59042 (16)0.0170 (3)
甲型H1A0.81800.29750.62180.020*
C20.5088 (3)0.2453 (3)0.67327 (16)0.0186 (3)
过氧化氢0.53710.24620.76270.022*
C3类0.2996 (3)0.2132 (3)0.62646(16)0.0192 (3)
H3A型0.18690.19170.68410.023*
补体第四成份0.2562 (3)0.2127 (3)0.49686 (16)0.0162 (3)
H4A型0.11440.19260.46570.019*
C5级0.4221 (3)0.2421 (2)0.41095 (15)0.0137 (3)
C6级0.6282 (3)0.2734 (2)0.46024 (15)0.0138 (3)
抄送70.3889 (3)0.2351 (2)0.27516 (15)0.0131(3)
H7A型0.24870.21230.23980.016*
抄送80.5526 (3)0.2604(2)0.19545 (15)0.0123 (3)
C9级0.7689 (3)0.3026 (2)0.24937 (15)0.0127(3)
C10号机组0.5040 (3)0.2474 (2)0.05228 (15)0.0127 (3)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
抄送10.00892 (8)0.01495 (9)0.01174 (9)0.00156 (6)0.00160 (5)0.00172 (5)
O1公司0.0121 (5)0.0186 (6)0.0118 (5)0.0048 (4)0.0005 (4)0.0029 (4)
O1瓦0.0119 (5)0.0180 (6)0.0174 (6)0.0038 (4)0.0014 (4)0.0014 (4)
氧气0.0116(5)0.0228 (6)0.0155 (6)0.0062 (5)0.0023 (4)0.0057 (4)
臭氧0.0111 (5)0.0209(6)0.0138 (5)0.0027 (5)0.0006 (4)0.0037 (4)
O4号机组0.0109 (5)0.0179(6)0.0164 (5)0.0010 (4)0.0018 (4)0.0020 (4)
C1类0.0190 (8)0.0147 (7)0.0158 (8)0.0048 (6)0.0011 (6)0.0018 (6)
C20.0285 (9)0.0148 (7)0.0119 (7)0.0072 (7)0.0018 (6)0.0015 (6)
C3类0.0242 (9)0.0162 (8)0.0168 (8)0.0068 (7)0.0083 (6)0.0019 (6)
补体第四成份0.0158 (7)0.0147 (7)0.0176(8)0.0048 (6)0.0036 (6)0.0021 (6)
C5级0.0155 (7)0.0107 (7)0.0140 (7)0.0037(6)0.0016 (6)0.0012 (5)
C6级0.0155 (7)0.0108 (7)0.0143 (7)0.0037(6)0.0036 (6)0.0018 (5)
抄送70.0116 (7)0.0126 (7)0.0147 (7)0.0041 (6)0.0005 (6)0.0020 (5)
抄送80.0119 (7)0.0117 (7)0.0129 (7)0.0037 (6)0.0005 (5)0.0018 (5)
C9级0.0132 (7)0.0118 (7)0.0124 (7)0.0037 (6)0.0005 (5)0.0020 (5)
C10号机组0.0114 (7)0.0138 (7)0.0133 (7)0.0055 (6)0.0002(5)0.0006 (5)
几何参数(λ,º) 顶部
Cd1-O3号2.1961 (13)C1-C2类1.391 (2)
Cd1-O3号21961(13)C1-H1A型0.9500
Cd1-O1W号2.2824 (13)C2-C3型1.400 (3)
Cd1-O1W型2.2824 (13)C2-H2A型0.9500
Cd1-O2号2.3360 (13)C3-C4型1.381 (2)
Cd1-O2号2.3360 (13)C3-H3A型0.9500
O1-C9型1.3673 (19)C4-C5型1.407 (2)
O1-C6型1.3810 (19)C4-H4A型0.9500
O1W-H1WA型0.8500C5至C61.390 (2)
O1W-H1WB型0.8500C5至C71.430(2)
氧气-C91.227 (2)C7-C8号机组1.357 (2)
臭氧-C101.257 (2)C7-H7A型0.9500
O4-C10型1.256 (2)C8-C9型1.453 (2)
C1-C61.390 (2)C8-C10型1.517 (2)
臭氧-Cd1-O3号180C3-C2-H2A119.6
臭氧-Cd1-O1W号87.17 (5)C4-C3-C2型120.30 (16)
O3-Cd1-O1W型92.83 (5)C4-C3-H3A型119.8
臭氧-Cd1-O1W号92.83 (5)C2-C3-H3A型119.8
O3-Cd1-O1W型87.17 (5)C3-C4-C5型120.02 (16)
O1W-Cd1-O1W180.00 (5)C3-C4-H4A型120
臭氧-Cd1-O2号81.00(5)C5-C4-H4A120
O3-Cd1-O299.00 (5)C6-C5-C4118.38 (15)
O1W-Cd1-O291.77 (5)C6-C5-C7型118.06 (14)
O1瓦-Cd1-O2号88.23(5)C4-C5-C7型123.54 (15)
臭氧-Cd1-O2号99.00 (5)O1-C6-C5型120.21 (14)
O3-Cd1-O281.00 (5)O1-C6-C1型117.23 (15)
O1W-Cd1-O288.23 (5)C5-C6-C1122.57 (15)
O1瓦-Cd1-O2号91.77 (5)C8-C7-C5121.68 (15)
氧气-Cd1-O2号180.00 (3)C8-C7-H7A型119.2
C9-O1-C6122.72(13)C5-C7-H7A119.2
Cd1-O1W-H1WA100.6C7-C8-C9119.32 (14)
Cd1-O1W-H1WB型100.5C7-C8-C10型118.64 (14)
H1WA-O1W-H1WB130.4C9-C8-C10122.04(14)
C9-O2-Cd1123.19 (11)O2-C9-O1114.46 (14)
C10-O3-Cd1132.88 (11)氧气-C9-C8127.61 (15)
C6-C1-C2型117.96 (16)O1-C9-C8117.92 (14)
C6-C1-H1A型121O4-C10-O3型124.02 (15)
C2-C1-H1A型121臭氧-C10-C8115.83 (14)
C1-C2-C3120.77 (15)臭氧-C10-C8120.11 (14)
C1-C2-H2A型119.6
臭氧-Cd1-O2-C9151.16 (12)C2-C1-C6-C5型0.0 (2)
O3-Cd1-O2-C928.84(12)C6-C5-C7-C80.7 (2)
O1W-Cd1-O2-C964.31 (13)C4-C5-C7-C8型178.75(15)
O1瓦-Cd1-O2-C9115.69 (13)C5-C7-C8-C92.1 (2)
O1W-Cd1-O3-C1087.46 (15)C5-C7-C8-C10178.98 (14)
O1瓦-Cd1-O3-C10型92.54 (15)Cd1-O2-C9-O1149.14 (10)
氧气-Cd1-O3-C10型179.70 (15)Cd1-O2-C9-C832.0 (2)
O2-Cd1-O3-C100.30 (15)C6-O1-C9-O2179.45 (13)
C6-C1-C2-C3型0.0 (2)C6-O1-C9-C81.5 (2)
C1-C2-C3-C4型0.4 (3)C7-C8-C9-O2177.95 (16)
C2-C3-C4-C5型0.7(2)C10-C8-C9-O20.9 (3)
C3-C4-C5-C6型0.7 (2)C7-C8-C9-O1号机组3.2(2)
C3-C4-C5-C7型177.35 (15)C10-C8-C9-O1177.92 (13)
C9-O1-C6-C51.3 (2)Cd1-O3-C10-O4156.56 (12)
C9-O1-C6-C1178.95 (14)Cd1-O3-C10-C825.5 (2)
C4-C5-C6-O1型179.43 (14)C7-C8-C10-O4型31.7 (2)
C7-C5-C6-O1型2.4 (2)C9-C8-C10-O4149.44 (15)
C4-C5-C6-C1型0.3 (2)C7-C8-C10-O3型146.42 (16)
C7-C5-C6-C1177.83 (14)C9-C8-C10-O332.5 (2)
C2-C1-C6-O1型179.78 (14)
对称代码:(i)x个+2的情况下,+1,z(z)
氢键几何结构(Å,º) 顶部
D类-H(H)···A类D类-H(H)小时···A类D类···A类D类-H(H)···A类
O1公司W公司-上半年华盛顿州···O4号机组ii(ii)0.851.902.6877 (18)153
O1公司W公司-上半年工作分解结构···第4页0.851.942.721 (2)153
对称代码:(ii)x个+1,+1,z(z); (iii)x个+1,+1,z(z)

实验细节

水晶数据
化学配方[镉(C10H(H)5O(运行)4)2(H)2O)2]
M(M)第页526.72
晶体系统,空间组三联诊所,P(P)1
温度(K)110
,b条,c(c)(Å)6.6736 (13), 6.8838 (14), 10.477 (2)
α,β,γ(°)93.37 (3), 91.46 (3), 112.07 (3)
V(V))444.68 (15)
Z轴1
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)1.29
晶体尺寸(mm)0.20 × 0.15 × 0.15
数据收集
衍射仪布鲁克APEXII CCD
吸收校正多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2008年)
T型最小值,T型最大值0.793, 0.824
测量、独立和
观察到的[>2个σ()]反射
2812, 2040, 2033
R(右)整数0.009
(罪θ/λ)最大值1)0.667
精炼
R(右)[F类2>2个σ(F类2)],水风险(F类2),0.017, 0.045, 1.12
反射次数2040
参数数量142
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.42,0.44

计算机程序:4月2日(布鲁克,2008),圣保罗(Bruker,2008),SHELXS97标准(谢尔德里克,2008年b条),SHELXL97型(谢尔德里克,2008年b条),SHELXTL公司(谢尔德里克,2008年b条).

氢键几何结构(Å,º) 顶部
D类-H(H)···A类D类-H(H)小时···A类D类···A类D类-H(H)···A类
O1W-H1WA··O40.851.902.6877 (18)153
O1W-H1WB···O4ii(ii)0.851.942.721 (2)153
对称代码:(i)x个+1,+1,z(z); (ii)x个+1中,+1,z(z)
 

致谢

这项工作得到了国家自然科学基金(No.21075114)、北京市教委科技发展项目和公益性环境保护专项资金(201009015)的支持。

工具书类

第一次引用Bischof,S.M.、Ess,D.H.、Meier,S.K.、Oxgaard,J.、Nielsen,R.J.、Bhalla,G.、Goddard,W.A.和Periana,R.A.(2010年)。有机计量学,29, 742–756. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用布鲁克(2008)。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Chen,L.F.,Li,Z.J.,Qin,Y.Y.,Cheng,J.K.和Yao,Y.G.(2008)。J.分子结构。 892, 278–282. CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
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