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

-聚[[(1,10-菲咯啉)锌]-μ-2,2′-氧基二苯甲酸]

中华人民共和国黑龙江省牡丹江市牡丹江157012牡丹江师范学院化学系
*通信电子邮件:xuecai@mail.sdu.edu.cn

(收到日期:2011年7月7日; 2011年7月16日接受; 在线2011年7月30日)

在标题中,一维配位聚合物[Zn(C14小时8O(运行)5)(C)12小时8N个2)]n个、锌该离子具有扭曲的八面体配位几何结构,其中四个O原子来自双齿螯合模式的两个羧酸基团,两个N原子来自1,10-菲咯啉配体。两个末端羧酸基团结合锌离子,沿着c(c)轴。相邻链通过分子间进一步连接ππ最短质心-质心距离为3.586(3)Ω的相互作用,形成具有(6,3)-网络拓扑结构的二维超分子结构。

相关文献

有关配位聚合物的相关结构和性能,请参见,例如:Evans等。(1999【Evans,O.R.,Xiong,R.,Wang,Z.,Wong,G.K.&Lin,W.(1999)。Angew.Chem.Int.Ed.38,536-538.】); 亚吉语等。(1998年【Yaghi,O.M.,Li,H.L.,Davis,C.,Richardson,D.&Groy,T.L.(1998),《美国化学研究》第31期,第474-484页。】); 等。(2005年[王,X.-L.,秦,C.,王,E.-B.,李,Y.-G.,苏,Z.-M.,徐,L.&Carlucci,L.(2005).Angew.Chem.Int.Ed.44,5824-5827.]); 等。(2003[Li,J.,Zhang,R.&Bu,X.(2003),《晶体生长设计》第3期,第829-835页。]). 有关3-(4-羧氧基-苯氧基)邻苯二甲酸的合成,请参见:Wang等。(2009【王宏、张德、孙德、陈毅、张利夫、田杰、蒋杰和倪志宏(2009)。《晶体生长设计》第9期,第5273-5282页。】).

【方案一】

实验

水晶数据
  • [锌(C14小时8O(运行)5)(C)12小时8N个2)]

  • M(M)第页= 501.78

  • 单斜的,P(P)21/n个

  • = 7.7033 (18) Å

  • b条= 17.403 (4) Å

  • c(c)= 16.230 (4) Å

  • β= 90.184 (4)°

  • = 2175.8 (9) Å

  • Z轴= 4

  • K(K)α辐射

  • μ=1.17毫米−1

  • T型=293千

  • 0.15×0.08×0.06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,2003年[Sheldrick,G.M.(2003),SADABS,德国哥廷根大学。])T型最小值= 0.901,T型最大值= 0.913

  • 10511次测量反射

  • 3843个独立反射

  • 2320次反射> 2σ()

  • R(右)整数= 0.056

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.044

  • 水风险(F类2) = 0.112

  • S公司=0.94

  • 3843次反射

  • 307个参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.49埃−3

  • Δρ最小值=-0.41埃−3

表1
选定的键长(λ)

氧化锌 2.011(2)
锌1-N1 2.114 (3)
Zn1-N2 2.129 (3)
氧化锌 2.143 (3)
氧化锌 2.172 (3)
氧化锌 2.395 (3)
对称代码:(i)[x+{\script{1\over2}},-y+{\sscript{1\ever2},z+{\script{1_over2{}].

数据收集:4月2日(布鲁克,2004年[Bruker(2004),APEX2。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊]); 细胞精细化: 圣普卢斯(布鲁克,2001年[Bruker(2001).SAINT-Plus.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊]); 数据缩减:圣普卢斯; 用于求解结构的程序:架子97(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:XP(极限编程)在里面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:SHELXL97型.

支持信息


注释顶部

超分子化学和晶体工程中配位聚合物的设计和合成,由于其结构美学和拓扑结构以及不同的功能特性,已成为一个不断发展的领域(Evans等。, 1999; 亚吉语等。,1998)具有由氧原子桥接的两个苯环作为中心分子骨架的半刚性V形多羧酸配体具有越来越大的灵活性,因此能够导致具有不同结构的金属配合物,因为自由旋转桥接原子周围的两个苯环(王等。, 2005).

化合物(I)在单斜晶系中结晶。如图1所示,Zn(II)离子位于扭曲的八面体配位几何结构中,由来自有机羧酸的两个羧基取代基的四个氧原子以双齿螯合模式和来自1,10-菲咯啉配体的两个氮原子完成。头端和末端羧酸根与Zn(II)离子结合,形成一维链。相邻的链通过分子间的进一步连接ππ菲咯啉环系统之间的相互作用具有最短的中心距3.586(3)Ω,形成了具有3个连接(6,3)网络拓扑(Li)的二维超分子结构(图2)等。, 2003)

相关文献顶部

有关配位聚合物的相关结构和性能,请参见,例如:Evans等。(1999); 亚吉语等。(1998); 等。(2005); 等。(2003). 有关3-(4-羧基苯氧基)邻苯二甲酸的合成,请参见:Wang等。(2009).

实验顶部

锌(OAc)混合物2.2小时2O(0.044 g,0.2 mmol),1,10-菲咯啉(0.0360 g,0.2 mm ol),3-(4-羧基苯氧基)邻苯二甲酸(H五十、 0.0302克,0.1毫摩尔),KOH(0.0168克,0.3毫摩尔)和H2O(15 ml)密封在25 ml内衬特氟隆的不锈钢反应器中,该反应器被加热至160°C。适用于X射线的无色块状晶体衍射分析通过过滤分离,得率为0.022g。

精炼顶部

使用骑行模型对所有H原子进行精炼,C-H=0.93ΩU型国际标准化组织(H) =1.2U型等式(C) ●●●●。

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: 圣普卢斯(布鲁克,2001);数据缩减:圣普卢斯(布鲁克,2001);用于求解结构的程序:架子97(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:XP(极限编程)在里面SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于准备出版材料的软件:SHELXL97型(谢尔德里克,2008)。

数字顶部
[图1] 图1。标题化合物的分子结构。位移椭球以30%的概率水平绘制。所有氢原子都被省略了。后缀A对应于表1中的对称代码(i)。
[图2] 图2。标题化合物的二维超分子结构视图。
-聚[[(1,10-菲咯啉)锌]-µ-2,2'-氧二苯甲酸]顶部
水晶数据 顶部
[锌(C14小时8O(运行)5)(C)12小时8N个2)]F类(000)=1024
M(M)第页= 501.78D类x个=1.532毫克米
单斜的,P(P)21/n个K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
大厅符号:-P 2yn1776次反射的细胞参数
= 7.7033 (18) Åθ= 2.3–21.9°
b条= 17.403 (4) ŵ=1.17毫米1
c(c)=16.230(4)ÅT型=293千
β= 90.184 (4)°块,无色
= 2175.8 (9) Å0.15×0.08×0.06毫米
Z轴= 4
数据收集 顶部
Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
3843个独立反射
辐射源:细焦点密封管2320次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.056
探测器分辨率:0像素mm-1θ最大值= 25.0°,θ最小值= 1.7°
ϕω扫描小时=99
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2003年)
k个=2016
T型最小值= 0.901,T型最大值= 0.913=1819
10511次测量反射
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)] = 0.044氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.112受约束的氢原子参数
S公司= 0.94 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0558P(P))2]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
3843次反射(Δ/σ)最大值= 0.001
307个参数Δρ最大值=0.49埃
0个约束Δρ最小值=0.41埃
水晶数据 顶部
[锌(C14小时8O(运行)5)(C)12小时8N个2)]= 2175.8 (9) Å
M(M)第页= 501.78Z轴= 4
单斜的,P(P)21/n个K(K)α辐射
=7.7033(18)ŵ=1.17毫米1
b条= 17.403 (4) ÅT型=293千
c(c)= 16.230 (4) Å0.15×0.08×0.06毫米
β= 90.184 (4)°
数据收集 顶部
Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
3843个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2003年)
2320次反射> 2σ()
T型最小值= 0.901,T型最大值= 0.913R(右)整数= 0.056
10511次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0440个约束
水风险(F类2) = 0.112受约束的氢原子参数
S公司= 0.94Δρ最大值=0.49埃
3843次反射Δρ最小值=0.41埃
307个参数
特殊细节 顶部

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。

精炼.改进F类2对抗所有反射。加权的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,带有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)等等。并且与用于细化的反射的选择无关。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
锌10.13817 (6)0.13631 (3)0.83696 (3)0.04575 (18)
臭氧0.2343 (3)0.10169 (15)0.42299 (15)0.0501 (7)
O4号机组0.1006 (3)0.32154 (16)0.33955 (16)0.0508 (7)
N1型0.2187 (4)0.02020 (18)0.83600 (18)0.0427(8)
O5公司0.3157 (3)0.24285 (15)0.36218 (17)0.0576(8)
氧气0.0997 (3)0.14036 (15)0.78576 (15)0.0505 (7)
C25型0.2064 (5)0.0400 (2)0.9814 (2)0.0449 (10)
O1公司0.1008(3)0.14258 (19)0.69057 (16)0.0687 (9)
氮气0.1358 (4)0.1102 (2)0.96511 (19)0.0488 (8)
第18页0.3184 (5)0.0821 (3)0.9262 (3)0.0527 (11)
C26型0.2485 (4)0.0083 (2)0.9126 (2)0.0431 (10)
C1类0.0532 (5)0.1416 (2)0.7110 (2)0.0446 (10)
C10号机组0.2189 (6)0.0738 (3)0.3682 (3)0.0603 (12)
H10型0.29960.03400.36750.072*
第13页0.0274 (4)0.1917 (2)0.3654(2)0.0366 (9)
C11号机组0.2659 (5)0.1464 (3)0.3426 (2)0.0568 (12)
H11型0.37930.15610.32620.068*
C5级0.4461(5)0.1157 (2)0.5263 (3)0.0558 (11)
人50.53050.10670.48640.067*
C21型0.2411 (5)0.0138 (3)1.0612 (3)0.0599(13)
第12项0.1449 (4)0.2045 (2)0.3413 (2)0.0431 (9)
H12型0.17810.25330.32420.052*
C3类0.1465 (4)0.1308 (2)0.5634 (2)0.0379 (9)
H3级0.03040.13450.54830.046*
第14项0.1562 (5)0.2555(2)0.3559 (2)0.0403 (9)
指挥与控制0.1942 (4)0.1381(2)0.6454 (2)0.0369 (8)
补体第四成份0.2722 (5)0.1181 (2)0.5043 (2)0.0407 (9)
第15项0.2555 (5)0.0236 (3)0.7719(3)0.0528(11)
H15型0.23650.00420.71930.063*
C9级0.0534 (6)0.0604 (2)0.3947 (2)0.0559 (11)
H9型0.02220.01160.41270.067*
第17页0.3525 (5)0.1265 (3)0.8556 (3)0.0688 (13)
第17页0.39660.17600.86130.083*
C22型0.2001 (6)0.0634 (4)1.1255 (3)0.0769 (16)
H22(H22)0.21930.04821.17970.092*
抄送80.0682 (5)0.1189(2)0.3951 (2)0.0400 (9)
第16号0.3218 (5)0.0979(3)0.7799 (3)0.0649 (13)
H16型0.34460.12740.73340.078*
C20个0.3170 (6)0.0615 (3)1.0716 (3)0.0721(15)
H20(H20)0.34150.07931.12440.086*
C24型0.0998 (6)0.1566 (3)1.0270 (3)0.0647 (13)
硫酸0.05250.20481.01640.078*
C6级0.4932 (5)0.1267 (3)0.6066 (3)0.0585 (12)
H6型0.61000.12750.62080.070*
C23型0.1324 (7)0.1338 (4)1.1098 (3)0.0764 (15)
H23(H23)0.10730.16711.15300.092*
抄送70.3675 (5)0.1366 (2)0.6669 (2)0.0484(10)
H7型0.39980.14220.72180.058*
第19号0.3527 (6)0.1059 (3)1.0072 (3)0.0713(14)
H19型0.40170.15411.01610.086*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
锌10.0362 (3)0.0535 (3)0.0475 (3)0.0081 (2)0.0086 (2)0.0039 (2)
臭氧0.0465 (17)0.0655 (19)0.0382 (15)0.0152 (14)0.0071 (13)0.0035 (13)
O4号机组0.0418 (16)0.0465 (17)0.0641 (18)0.0019 (13)0.0034 (13)0.0047 (14)
N1型0.0335 (17)0.056 (2)0.0385 (19)0.0111 (15)0.0066 (14)0.0001 (17)
O5公司0.0310(16)0.0534(18)0.088 (2)0.0039 (13)0.0074 (14)0.0064 (15)
氧气0.0432(16)0.074 (2)0.0344 (15)0.0024 (14)0.0046 (12)0.0032 (14)
C25型0.031 (2)0.060 (3)0.044(2)0.0180 (19)0.0070 (18)0.005 (2)
O1公司0.0240 (15)0.129(3)0.0530 (17)0.0026 (16)0.0029 (13)0.0030 (18)
氮气0.042 (2)0.060(2)0.045 (2)0.0138 (17)0.0019 (16)0.0062 (18)
第18页0.033 (2)0.065 (3)0.060 (3)0.008 (2)0.009 (2)0.011 (2)
C26型0.027 (2)0.057 (3)0.046 (2)0.0136 (18)0.0087 (17)0.007 (2)
C1类0.038 (2)0.052 (3)0.044(2)0.0057(19)0.0039 (19)0.002 (2)
C10号机组0.055 (3)0.061 (3)0.065 (3)0.025 (2)0.017 (2)0.012 (3)
第13页0.033 (2)0.046 (2)0.030 (2)0.0025 (17)0.0037 (16)0.0015 (17)
C11号机组0.037 (2)0.084 (4)0.049 (3)0.013 (2)0.0012 (19)0.010 (2)
C5级0.035 (2)0.081 (3)0.051 (3)0.003 (2)0.015 (2)0.003 (2)
C21型0.037 (2)0.102(4)0.040 (3)0.025 (2)0.006 (2)0.009 (3)
第12项0.032 (2)0.052 (2)0.045 (2)0.002 (2)0.0015(17)0.004 (2)
C3类0.0273 (19)0.047 (2)0.039 (2)0.0002 (17)0.0036 (16)0.0049 (18)
第14项0.035 (2)0.049 (3)0.036 (2)0.0019 (19)0.0065 (17)0.0057 (18)
指挥与控制0.0287 (19)0.042(2)0.040 (2)0.0005 (17)0.0034 (16)0.0002 (18)
补体第四成份0.036 (2)0.047 (2)0.039 (2)0.0042 (17)0.0059 (17)0.0071 (18)
第15项0.040 (2)0.069 (3)0.049 (3)0.006 (2)0.0082 (19)0.005 (2)
C9级0.064 (3)0.051 (3)0.053 (3)0.012 (2)0.014 (2)0.001 (2)
第17页0.040 (3)0.059 (3)0.107 (4)0.004 (2)0.008 (3)0.005 (3)
C22型0.058 (3)0.133 (5)0.040 (3)0.032 (3)0.002 (2)0.007 (3)
抄送80.039 (2)0.051 (3)0.030 (2)0.0003 (19)0.0073 (17)0.0003 (18)
第16号0.040 (3)0.074 (3)0.081 (3)0.002 (2)0.010 (2)0.020 (3)
C20个0.043 (3)0.111 (5)0.062 (3)0.016(3)0.014 (2)0.047 (3)
C24型0.053 (3)0.081 (4)0.060 (3)0.017 (2)0.008 (2)0.012 (3)
C6级0.025(2)0.089 (3)0.062 (3)0.001 (2)0.004 (2)0.002 (3)
C23型0.064 (3)0.120 (5)0.045 (3)0.028 (3)0.007 (2)0.024 (3)
抄送70.038 (2)0.063 (3)0.044(2)0.005 (2)0.0032 (18)0.001 (2)
第19号0.043 (3)0.091 (4)0.080 (4)0.005 (3)0.009 (3)0.032 (3)
几何参数(λ,º) 顶部
锌1-O22.011 (2)C11-H11型0.9300
锌1-N12.114 (3)C5-C6型1.369 (6)
Zn1-N22.129 (3)C5-C4型1.387 (5)
氧化锌2.143 (3)C5-H5型0.9300
氧化锌2.172 (3)C21-C22型1.391 (7)
氧化锌2.395 (3)C21-C20型1.446 (7)
臭氧-C41.383 (4)C12-H12型0.9300
臭氧-C81.392 (4)C3至C41.378 (5)
O4-C14型1.255 (4)C3-C2型1.389 (5)
第1页至第15页1.321 (5)C3-H3型0.9300
N1-C26号机组1.358 (4)C2-C7型1.381(5)
O5-C14型1.253 (4)C15至C161.396 (6)
氧气-C11.266 (4)C15-H15型0.9300
C25-N2型1.362 (5)C9-C81.383 (5)
C25-C21型1.398 (5)C9-H9型0.9300
C25-C261.437 (5)C17-C16型1.345 (6)
O1-C1型1.233 (4)C17-H17型0.9300
N2-C24型1.319 (5)C22-C23型1.355 (7)
C18-C19号1.402 (6)C22-H22型0.9300
C18-C17型1.407 (6)C16-H16型0.9300
C18-C26型1.410 (6)C20-C19型1.329 (6)
C1-C2类1.520 (5)C20-H20型0.9300
C10-C9号机组1.367 (6)C24-C23型1.423 (6)
C10-C11号机组1.379 (6)C24-H24型0.9300
C10-H10型0.9300C6至C71.385 (5)
C13-C8型1.393 (5)C6-H6型0.9300
C13-C12型1.403(5)C23-H23型0.9300
C13至C141.496 (5)C7-H7型0.9300
C11-C12号机组1.375 (5)C19-H19号0.9300
氧-氮-氮1107.31 (11)C25-C21-C20型118.6 (4)
O2-Zn1-N2113.60 (11)C11-C12-C13型121.4 (4)
N1-Zn1-N2型78.85 (13)C11-C12-H12型119.3
氧-氮-氧148.31 (11)C13-C12-H12型119.3
N1-Zn1-O4型92.97 (11)C4-C3-C2型119.6 (3)
N2-Zn1-O4型93.73 (11)C4-C3-H3型120.2
O2-Zn1-O5101.10 (10)C2-C3-H3型120.2
N1-Zn1-O5型151.55 (10)O5-C14-O4型120.9 (3)
N2-Zn1-O5型91.41 (12)O5-C14-C13型120.8 (4)
O4号机组-氧化锌60.75 (10)O4-C14-C13型118.3 (3)
O2-Zn1-O158.81 (10)O5-C14-Zn1ii(ii)61.1 (2)
N1-Zn1-O1型94.05(11)O4-C14-Zn1ii(ii)59.79 (19)
N2-Zn1-O1型167.82(11)C13-C14-Zn1ii(ii)177.9 (3)
O4号机组-氧化锌96.52 (10)C7-C2-C3号机组119.9 (3)
O5公司-氧化锌99.32 (11)C7-C2-C1号机组120.9 (3)
C4-O3-C8型117.7 (3)C3-C2-C1119.0 (3)
C14-O4-Zn1ii(ii)89.8 (2)C3-C4-O3型123.2 (3)
C15-N1-C26型118.3 (4)C3-C4-C5型120.2 (4)
C15-N1-Zn1128.4 (3)臭氧-C4-C5116.5 (3)
C26-N1-Zn1型113.1 (3)N1-C15-C16型122.7 (4)
C14-O5-Zn1ii(ii)88.5 (2)N1-C15-H15型118.6
C1-O2-Zn197.8 (2)C16-C15-H15型118.6
N2-C25-C21型123.2 (4)C10-C9-C8号机组120.6 (4)
N2-C25-C26型117.7 (3)C10-C9-H9型119.7
C21-C25-C26型119.1 (4)C8-C9-H9型119.7
C1-O1-Zn181.1 (2)C16-C17-C18型120.5 (4)
C24-N2-C25型119.0 (4)C16-C17-H17119.8
C24-N2-Zn1型128.0 (3)C18-C17-H17型119.8
C25-N2-Zn1型112.1 (3)C23-C22-C21型120.5 (5)
C19-C18-C17124.5 (5)C23-C22-H22型119.7
C19-C18-C26119.1 (4)C21-C22-H22型119.7
C17-C18-C26型116.5 (4)C9-C8-O3117.8 (4)
N1-C26-C18号机组122.7 (4)C9-C8-C13型121.0 (4)
N1-C26-C25型117.4 (4)O3-C8-C13型121.1 (3)
C18-C26-C25型120.0 (4)C17-C16-C15型119.4 (5)
O1-C1-O2122.3 (3)C17-C16-H16型120.3
O1-C1-C2型119.9 (3)C15-C16-H16型120.3
氧气-C1-C2117.8 (3)C19-C20-C21号121.4 (4)
O1-C1-Zn1型70.0 (2)C19-C20-H20型119.3
O2-C1-Zn1型52.30 (17)C21-C20-H20型119.3
C2-C1-Zn1169.3 (3)N2-C24-C23型120.8 (5)
C9-C10-C11119.8 (4)N2-C24-H24小时119.6
C9-C10-H10120.1C23-C24-H24型119.6
C11-C10-H10型120.1C5-C6-C7120.3 (4)
C8-C13-C12号机组117.1 (3)C5-C6-H6119.9
C8-C13-C14号机组124.1 (3)C7-C6-H6型119.9
C12-C13-C14118.8(3)C22-C23-C24型119.8 (5)
C12-C11-C10120.0 (4)C22-C23-H23型120.1
C12-C11-H11型120C24-C23-H23型120.1
C10-C11-H11号机组120C2-C7-C6型119.9 (4)
C6-C5-C4120.0 (4)C2-C7-H7型120.1
C6-C5-H5细胞120C6-C7-H7型120.1
C4-C5-H5型120C20-C19-C18型121.8 (5)
C22-C21-C25型116.7 (5)C20-C19-H19型119.1
C22-C21-C20型124.7 (5)C18-C19-H19型119.1
对称代码:(i)x个+1/2,+1/2,z(z)+1/2; (ii)x个1/2,+1/2,z(z)1/2.

实验细节

水晶数据
化学式[锌(C14小时8O(运行)5)(C)12小时8N个2)]
M(M)第页501.78
晶体系统,空间组单斜的,P(P)21/n个
温度(K)293
,b条,c(c)(Å)7.7033 (18), 17.403 (4), 16.230 (4)
β(°)90.184 (4)
)2175.8 (9)
Z轴4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)1.17
晶体尺寸(mm)0.15 × 0.08 × 0.06
数据收集
衍射仪Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
吸收校正多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2003年)
T型最小值,T型最大值0.901, 0.913
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
10511、3843、2320
R(右)整数0.056
(罪θ/λ)最大值1)0.595
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.044, 0.112, 0.94
反射次数3843
参数数量307
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.49,0.41

计算机程序:4月2日(布鲁克,2004),圣普卢斯(布鲁克,2001),架子97(谢尔德里克,2008),SHELXL97型(谢尔德里克,2008),XP(极限编程)在里面SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

选定的键长(λ) 顶部
氧化锌2.011 (2)锌1-O42.143 (3)
锌1-N12.114 (3)氧化锌2.172 (3)
Zn1-N22.129 (3)氧化锌2.395 (3)
对称代码:(i)x个+1/2,+1/2,z(z)+1/2.
 

致谢

本项目得到了中国黑龙江省高校优秀青年学者(1155 G57)、中国黑龙江省自然科学基金(B201016)、中国牡丹江师范学院博士研究基金(MSB:200902)和牡丹江师专研究基金的资助,中国(KY:200902)。

工具书类

第一次引用布鲁克(2001)。圣普卢斯.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊谷歌学者
第一次引用布鲁克(2004)。4月2日.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊谷歌学者
第一次引用Evans,O.R.、Xiong,R.、Wang,Z.、Wong,G.K.和Lin,W.(1999)。安圭。化学。国际编辑。 38, 536–538. 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Li,J.,Zhang,R.&Bu,X.(2003)。克里斯特。增长设计。 , 829–835. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Sheldrick,G.M.(2003)。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,X.-L.,Qin,C.,Wang,E.-B.,Li,Y.-G.,Su,Z.-M.,Xu,L.&Carlucci,L.(2005)。安圭。化学。国际编辑。 44,5824–5827科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Wang,H.,Zhang,D.,Sun,D.,Chen,Y.,Zhang-L.-F.,Tian,J.,Jiang,J.&Ni,Z.-H.(2009)。克里斯特。增长设计。 9, 5273–5282. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Yaghi,O.M.,Li,H.L.,Davis,C.,Richardson,D.&Groy,T.L.(1998)。Acc.Chem.化学。物件。 31, 474–484. 科学网 交叉参考 中国科学院 谷歌学者

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