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
编号:2056-9890

二溴代[甲基2-(喹啉-8-基氧基)-κ2N个,O(运行))乙酸-κO(运行)]汞(II)

苏州科技大学化学与生物工程学院,苏州215009,中华人民共和国
*通信电子邮件:wangyuhong@mail.usts.edu.cn

(收到日期:2012年5月29日; 2012年6月20日接受; 2012年6月23日在线)

在标题复合体中,[HgBr2(C)12H(H)11)],汞柱该离子具有扭曲的核三角-平面几何结构,由甲基2-(喹啉-8-基氧基)乙酸配体的两个Br原子和一个喹啉N原子组成。汞原子周围的角度从100.31(15)°到152.65(4)°不等。另外两个Hg…O相互作用[2.739(1)和2.905(1)Au]完成了关于汞的协调范围原子。

相关文献

喹啉衍生物参见:Ghedini等。(2002【Ghedini,M.,Deda,M.L.,Aiello,I.&Grisolia,A.(2002),《化学社会杂志》,Dalton Trans.第3406-3409页。】); Inomata公司等。(1999【Inomata,Y.,Haneda,T.F.S.和Howell,F.S.(1999)。J.Inorg.Biochem.76,13-17。】); 慢跑和等。(2001【Jotterand,N.、Pearce,D.A.和Imperiali,B.(2001),《组织化学杂志》,第66期,第3224-3228页。】). 有关以8-喹啉氧乙酸及其衍生物为配体的过渡金属配位化合物,请参见:Cheng等。(2007【Cheng,X.N.,Zhang,W.X.&Chen,X.M.(2007),《美国化学学会杂志》第129期,第15738-15739页。】); 歌曲等。(2004[Song,R.-F.,Wang,Y.-H.&Jiang,F.(2004).《晶体学报》E60,m1695-m1696.]); 王,宋等。(2005[王玉华、宋瑞芳和张福玉(2005).分子结构.752,104-109.]); 王,范等。(2008[王,Z.,樊,J.,张,W.&王,J.(2008).《晶体学报》E64,m1446.]).

【方案一】

实验

水晶数据
  • [溴化血红蛋白2(C)12H(H)11)]

  • M(M)第页= 577.63

  • 三联诊所,[P\上一行]

  • = 7.3132 (8) Å

  • b条= 9.9385 (10) Å

  • c(c)= 10.9902 (10) Å

  • α= 72.102 (11)°

  • β= 74.966 (12)°

  • γ= 70.740 (11)°

  • V(V)= 706.40 (14) Å

  • Z= 2

  • K(K)α辐射

  • μ=16.55毫米−1

  • T型=223千

  • 0.50×0.40×0.20毫米

数据收集
  • Rigaku土星衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(REQAB(要求); 雅各布森,1998年[Jacobson,R.(1998).REQAB。日本东京Rigaku公司的私人通信。])T型最小值= 0.044,T型最大值= 0.137

  • 6021次测量反射

  • 2599个独立反射

  • 1949年反思> 2σ()

  • R(右)整数= 0.068

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.038

  • 水风险(F类2) = 0.074

  • S公司= 0.80

  • 2599次反射

  • 174个参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=2.41埃−3

  • Δρ最小值=−2.04埃−3

表1
选定的键长(λ)

汞1-Br1 2.4667 (9)
Hg1-溴2 2.4569 (10)
Hg1-N1型 2.451 (8)

数据收集:CrystalClear公司(里加库,2001年[Rigaku(2001)。CrystalClear。Rigaku/MSC,日本东京。]); 细胞精细化: CrystalClear公司; 数据缩减:晶体结构(里加库,2004年[Rigaku(2004)。《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(Sheldrick,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]); 用于优化结构的程序:SHELXL97型(Sheldrick,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。]); 分子图形:SHELXTL公司(Sheldrick,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

喹啉衍生物在配位化学中受到广泛关注(Ghedini等。, 2002; Inomata公司等。, 1999; 约特兰德等。, 2001). 8-喹啉氧基乙酸及其衍生物显示出丰富的结构多样性,近年来与此类配体的金属配合物的报道有所增加(Cheng等。, 2007; 歌曲等。, 2004; 王,宋等。, 2005; 王,范等。, 2008). 鉴于这种兴趣,我们准备了标题Hg8-(甲氧羰基甲氧基)喹啉配体的配合物,(I)。

标题HgBr2加合物(I)是一种单核化合物。汞柱原子以三角平面几何形状存在,由8-(甲氧羰基甲氧基)喹啉配体的两个Br原子和一个喹啉N原子形成(图1)。Hg-Br键长分别为2.4569(10)和2.4667(9)°,Hg-N键长为2.451(8)Au。汞原子周围的角度在100.31(15)至152.65(4)°之间变化(表1)。存在弱Hg··O相互作用,距离为2.739(1)Au和2.905(1)Ye(图1)。分子间面对面π-π相邻络合物分子的平行喹啉环之间也观察到相互作用堆积,分离度约为3.521(1)欧(图2)。

相关文献顶部

喹啉衍生物参见:Ghedini等。(2002); 猪俣等。(1999); 慢跑和等。,(2001). 以8-喹啉氧乙酸及其衍生物为配体的过渡金属配合物,见:Cheng等。(2007); 歌曲等。(2004); 王,宋等。(2005); 王,范等。(2008).

实验顶部

将三乙胺(0.0101 g,0.1 mmol)添加到溶于甲醇(3 ml)中的8-喹啉氧乙酸(0.0203 g,0.1 mm ol)中。将混合物搅拌2分钟,然后,混合物和HgBr2(0.0361 g,0.1 mmol)置于厚Pyrex管中,并在150°C下加热3天。以每小时5°C的速度冷却至室温后,收集无色棱镜晶体,用无水乙醇清洗,并在室温下干燥。以8-喹啉氧基乙酸计,收率为46%。分析发现:C,25.36;H、 1.97;N、 2.42%;为C计算12H(H)11英国2硝酸汞:C,24.95;H、 1.92;N、 2.42%。

精炼顶部

H原子被包括在计算位置,并被细化为骑行,C-H距离为0.94(芳香族)、0.98(亚甲基)和0.97?(甲基),并且U型国际标准化组织(芳香族和亚甲基)=1.2U型等式(C) 和U型国际标准化组织(甲基)=1.5U型等式(C) ●●●●。

结构描述顶部

喹啉衍生物在配位化学中受到广泛关注(Ghedini等。, 2002; 猪俣等。, 1999; 慢跑和等。, 2001). 8-喹啉氧基乙酸及其衍生物显示出丰富的结构多样性,近年来与此类配体的金属配合物的报道有所增加(Cheng等。, 2007; 歌曲等。, 2004; 王,宋等。, 2005; 王,范等。, 2008). 鉴于这种兴趣,我们准备了标题Hg8-(甲氧羰基甲氧基)喹啉配体的配合物,(I)。

标题HgBr2加合物(I)是一种单核化合物。汞柱原子以三角平面几何形状存在,由8-(甲氧羰基甲氧基)喹啉配体的两个Br原子和一个喹啉N原子形成(图1)。Hg-Br键长分别为2.4569(10)和2.4667(9)°,Hg-N键长为2.451(8)Au。汞原子周围的角度在100.31(15)至152.65(4)°之间变化(表1)。存在弱Hg··O相互作用,距离为2.739(1)Au和2.905(1)Ye(图1)。分子间面对面π-π相邻络合物分子的平行喹啉环之间也观察到相互作用堆积,分离度约为3.521(1)欧(图2)。

喹啉衍生物参见:Ghedini等。(2002); Inomata公司等。(1999); 慢跑和等。,(2001). 以8-喹啉氧乙酸及其衍生物为配体的过渡金属配合物,见:Cheng等。(2007); 歌曲等。(2004); 王,宋等。(2005); 王,范等。(2008).

计算详细信息顶部

数据收集:CrystalClear公司(里加库,2001年);细胞精细化: CrystalClear公司(里加库,2001年);数据缩减:晶体结构(里加库,2004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:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

数字顶部
[图1] 图1。分子结构为(I),具有30%的概率位移椭球。虚线表示Hg··O相互作用较弱。
[图2] 图2。分子间的观点π-π相邻配合物平行喹啉环之间的相互作用[对称密码:(i)2-x个, 1 -, 1 -z(z)].
二溴代[甲基-2-(喹啉-8-氧基-κ2N个,O(运行))乙酸-κO(运行)]汞(II)顶部
水晶数据 顶部
[溴化血红蛋白2(C)12H(H)11)]Z= 2
M(M)第页= 577.63F类(000) = 528
三联诊所,P(P)1D类x个=2.716毫克米
大厅符号:-P 1K(K)α辐射,λ= 0.71075 Å
= 7.3132 (8) Å3544次反射的单元参数
b条= 9.9385 (10) Åθ= 3.2–27.5°
c(c)= 10.9902 (10) ŵ=16.55毫米1
α= 72.102 (11)°T型=223千
β= 74.966 (12)°棱镜,无色
γ= 70.740 (11)°0.50×0.40×0.20毫米
V(V)= 706.40 (14) Å
数据收集 顶部
Rigaku土星
衍射仪
2599次独立思考
辐射源:细焦点密封管1949年反思> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.068
探测器分辨率:14.63像素mm-1θ最大值= 25.5°,θ最小值= 3.2°
ω扫描小时=88
吸收校正:多扫描
(REQAB(要求); 雅各布森,1998)
k个=1112
T型最小值= 0.044,T型最大值= 0.137=1213
6021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)] = 0.038氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.074受约束的氢原子参数
S公司= 0.80 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0232P(P))2]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
2599次反射(Δ/σ)最大值< 0.001
174个参数Δρ最大值=2.41埃
0个约束Δρ最小值=2.04埃
水晶数据 顶部
[溴化血红蛋白2(C)12H(H)11)]γ= 70.740 (11)°
M(M)第页= 577.63V(V)= 706.40 (14) Å
三联诊所,P(P)1Z= 2
= 7.3132 (8) ÅK(K)α辐射
b条= 9.9385 (10) ŵ=16.55毫米1
c(c)= 10.9902 (10) ÅT型=223千
α= 72.102 (11)°0.50×0.40×0.20毫米
β= 74.966 (12)°
数据收集 顶部
瑞加库土星
衍射仪
2599次独立思考
吸收校正:多扫描
(REQAB(要求); 雅各布森,1998)
1949年反思> 2σ()
T型最小值= 0.044,T型最大值= 0.137R(右)整数= 0.068
6021次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0380个约束
水风险(F类2) = 0.074受约束的氢原子参数
S公司= 0.80Δρ最大值=2.41埃
2599次反射Δρ最小值=2.04埃
174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
x个z(z)U型国际标准化组织*/U型等式
血红蛋白11.01854 (5)0.82765 (4)0.67755 (3)0.02656 (13)
溴11.28595 (13)0.77673 (12)0.79728 (8)0.0324 (3)
溴化氢0.72668 (13)0.98864 (11)0.58446 (8)0.0316 (3)
O1公司0.9081 (8)0.5789 (7)0.8222 (5)0.0260 (15)
氧气0.5235 (8)0.7032 (7)1.0669 (5)0.0303 (16)
臭氧0.7280 (9)0.8198 (7)0.9145 (6)0.0311 (16)
N1型1.1332 (9)0.6134 (8)0.5841 (6)0.0211 (17)
C1类1.2348 (12)0.6300 (10)0.4657 (8)0.023 (2)
上半年1.24280.72520.41930.028*
指挥与控制1.3332 (12)0.5136 (11)0.4032 (8)0.029 (2)
1.40030.53210.31700.035*
C3类1.3281 (12)0.3746 (11)0.4709 (8)0.026 (2)
H3级1.39520.29470.43300.032*
补体第四成份1.2191 (11)0.3517 (10)0.6005 (7)0.020 (2)
C5级1.2060 (12)0.2104 (10)0.6737 (9)0.029 (2)
H5型1.27220.12800.63920.035*
C6级1.0952 (13)0.1947 (11)0.7963 (9)0.033 (3)
人61.08710.10050.84610.040*
抄送70.9956 (12)0.3148 (11)0.8475 (8)0.026 (2)
H7型0.91820.30070.93090.031*
抄送81.0058 (11)0.4532 (10)0.7809 (8)0.021 (2)
C9级1.1234 (11)0.4738 (10)0.6524 (8)0.019 (2)
C10号机组0.7609 (12)0.5656 (11)0.9358 (8)0.027 (2)
H10A型0.81960.49301.00830.033*
H10B型0.65880.53200.92050.033*
C11号机组0.6734 (13)0.7084 (12)0.9681 (8)0.031 (3)
第12项0.4182 (13)0.8376 (12)1.1065 (9)0.041 (3)
H12A型0.50580.86921.13780.062*
H12B型0.30830.82121.17540.062*
H12C型0.36960.91301.03310.062*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
血红蛋白10.0287 (2)0.0224 (2)0.02744 (19)0.00666 (15)0.00615 (14)0.00383 (15)
溴10.0335 (5)0.0360 (7)0.0283 (5)0.0116 (5)0.0083 (4)0.0042 (4)
溴化氢0.0288 (5)0.0271 (6)0.0362 (5)0.0052 (4)0.0077 (4)0.0051 (4)
O1公司0.031 (3)0.021 (4)0.022 (3)0.012 (3)0.010 (3)0.008 (3)
氧气0.036 (3)0.029 (4)0.023 (3)0.013 (3)0.014 (3)0.014 (3)
臭氧0.040 (4)0.017 (4)0.032 (3)0.009 (3)0.005 (3)0.008 (3)
N1型0.020 (4)0.028 (5)0.018 (4)0.012 (3)0.003 (3)0.008 (3)
C1类0.027 (5)0.019 (6)0.028 (5)0.010 (4)0.012 (4)0.001 (4)
指挥与控制0.025 (5)0.036 (7)0.028 (5)0.013 (5)0.002 (4)0.007 (5)
C3类0.019 (4)0.031 (6)0.034 (5)0.000 (4)0.009 (4)0.018 (5)
补体第四成份0.014 (4)0.021 (6)0.022 (4)0.002 (4)0.001 (3)0.005 (4)
C5级0.033 (5)0.014 (6)0.043 (5)0.000 (4)0.010 (4)0.014 (4)
C6级0.040 (6)0.023 (6)0.033 (5)0.014 (5)0.005 (4)0.002 (5)
抄送70.024 (5)0.025 (6)0.025 (5)0.002 (4)0.001 (4)0.010 (4)
抄送80.018 (4)0.021 (6)0.026 (4)0.006 (4)0.003 (3)0.010 (4)
C9级0.016 (4)0.019 (6)0.024 (4)0.003 (4)0.006 (3)0.007 (4)
C10号机组0.025 (5)0.028 (6)0.027 (5)0.006 (4)0.000 (4)0.009 (4)
C11号机组0.029 (5)0.046 (8)0.017 (4)0.013 (5)0.007 (4)0.000 (5)
第12项0.034 (5)0.038 (8)0.047 (6)0.012 (5)0.009 (5)0.015 (5)
几何参数(λ,º) 顶部
汞1-Br12.4667 (9)C4至C91.396 (13)
汞1-Br22.4569 (10)C4-C5型1.409 (12)
Hg1-N1型2.451 (8)C5至C61.372 (12)
O1-C8型1.367 (11)C5-H5型0.9400
O1-C10型1.425 (9)C6至C71.378 (14)
氧气-C111.330 (10)C6-H6型0.9400
2012年2月1.440 (12)C7-C81.362 (12)
臭氧-C111.225 (11)C7-H7型0.9400
N1-C1型1.312 (10)C8-C9型1.444 (11)
N1-C9型1.375 (11)C10-C11号机组1.463 (14)
C1-C2类1.418 (14)C10-H10A型0.9800
C1-H1型0.9400C10-H10B型0.9800
C2-C3型1.361 (12)C12-H12A型0.9700
C2-H2型0.9400C12-H12B型0.9700
C3-C4型1.431 (11)C12-十二碳0.9700
C3-H3型0.9400
N1-Hg1-Br2型106.34 (15)C7-C6-H6型119.5
N1-血红蛋白1100.31 (15)C8-C7-C6122.0 (8)
Br2-Hg1-Br1152.65 (4)C8-C7-H7型119
C8-O1-C10型116.2 (7)C6-C7-H7型119
C11-O2-C12型117.3 (8)C7-C8-O1型126.1 (8)
C1-N1-C9117.8 (8)C7-C8-C9118.6 (9)
C1-N1-Hg1116.8 (6)O1-C8-C9115.3 (7)
C9-N1-Hg1124.7 (5)N1-C9-C4型122.2 (7)
N1-C1-C2型124.2 (8)N1-C9-C8号119.0 (8)
N1-C1-H1117.9C4-C9-C8型118.8 (8)
C2-C1-H1型117.9O1-C10-C11号机组109.4 (7)
C3-C2-C1118.5 (9)O1-C10-H10A型109.8
C3-C2-H2120.8C11-C10-H10A型109.8
C1-C2-H2120.8O1-C10-H10B型109.8
C2-C3-C4型119.0 (10)C11-C10-H10B109.8
C2-C3-H3型120.5H10A-C10-H10B型108.2
C4-C3-H3型120.5O3-C11-O2122.8 (10)
C9-C4-C5120.5 (8)臭氧-C11-C10126.2 (8)
C9-C4-C3118.2 (8)氧气-C11-C10111.0 (8)
C5-C4-C3型121.3 (9)O2-C12-H12A型109.5
C6-C5-C4119.1 (9)O2-C12-H12B型109.5
C6-C5-H5型120.5H12A-C12-H12B型109.5
C4-C5-H5型120.5氧气-C12-H12C109.5
C5-C6-C7121.0 (9)H12A-C12-H12C型109.5
C5-C6-H6119.5H12B-C12-H12C109.5
Br2-Hg1-N1-C179.0 (6)C1-N1-C9-C40.9 (11)
Br1-Hg1-N1-C194.8 (6)Hg1-N1-C9-C4169.3 (6)
Br2-Hg1-N1-C9110.8 (6)C1-N1-C9-C8177.4 (7)
Br1-Hg1-N1-C975.4 (6)Hg1-N1-C9-C812.4 (10)
C9-N1-C1-C20.7 (12)C5-C4-C9-N1179.8 (7)
Hg1-N1-C1-C2171.6 (6)C3-C4-C9-N11.0 (11)
N1-C1-C2-C32.1 (13)C5-C4-C9-C81.9 (12)
C1-C2-C3-C4型1.9 (12)C3-C4-C9-C8177.3 (7)
C2-C3-C4-C9型0.5 (11)C7-C8-C9-N1179.5 (7)
C2-C3-C4-C5型178.7 (7)O1-C8-C9-N11.8 (11)
C9-C4-C5-C61.0 (12)C7-C8-C9-C41.1 (11)
C3-C4-C5-C6型178.2 (8)O1-C8-C9-C4176.5 (7)
C4-C5-C6-C7型0.8 (14)C8-O1-C10-C11179.0 (7)
C5-C6-C7-C81.6 (14)C12-O2-C11-O32.8 (12)
C6-C7-C8-O1178.0 (8)C12-O2-C11-C10177.8 (7)
C6-C7-C8-C90.6 (13)O1-C10-C11-O36.2 (12)
C10-O1-C8-C79.9 (12)O1-C10-C11-O2174.5 (6)
C10-O1-C8-C9167.5 (7)

实验细节

水晶数据
化学配方[溴化血红蛋白2(C)12H(H)11)]
M(M)第页577.63
晶体系统,空间组三联诊所,P(P)1
温度(K)223
,b条,c(c)(Å)7.3132 (8), 9.9385 (10), 10.9902 (10)
α,β,γ(°)72.102 (11), 74.966 (12), 70.740 (11)
V(V))706.40 (14)
Z2
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)16.55
晶体尺寸(mm)0.50 × 0.40 × 0.20
数据收集
衍射仪瑞加库土星
吸收校正多扫描
(REQAB(要求); 雅各布森,1998)
T型最小值,T型最大值0.044, 0.137
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
6021, 2599, 1949
R(右)整数0.068
(罪θ/λ)最大值1)0.606
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.038, 0.074, 0.80
反射次数2599
参数数量174
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))2.41,2.04

计算机程序:CrystalClear公司(里加库,2001年),晶体结构(Rigaku,2004),SHELXS97标准(Sheldrick,2008),SHELXL97型(Sheldrick,2008),SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

选定的键长(λ) 顶部
汞1-Br12.4667 (9)Hg1-N1型2.451 (8)
汞1-Br22.4569 (10)
 

致谢

这项工作得到了中国发展部科学技术基金(2010-K6-8)的支持。

工具书类

第一次引用Cheng,X.N.,Zhang,W.X.和Chen,X.M.(2007)。美国化学杂志。Soc公司。 129, 15738–15739. 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Ghedini,M.、Deda,M.L.、Aiello,I.和Grisolia,A.(2002年)。化学杂志。Soc.道尔顿Trans。第3406–3409页科学网 交叉参考 谷歌学者
第一次引用Inomata,Y.、羽田,T.F.S.和豪厄尔,F.S.(1999)。无机生物化学杂志。 76, 13–17. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Jacobson,R.(1998)。REQAB(要求).与日本东京理仓株式会社的私人通信。 谷歌学者
第一次引用Jotterand,N.、Pearce,D.A.和Imperiali,B.(2001年)。组织化学杂志。 66, 3224–3228. 科学网 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Rigaku(2001)。CrystalClear公司。里加库/MSC,日本东京。 谷歌学者
第一次引用里加库(2004)。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Song,R.-F.,Wang,Y.-H.和Jiang,F.(2004)。《水晶学报》。E类60,m1695–m1696科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Wang,Z.、Fan,J.、Zhang,W.和Wang,J.(2008)。《水晶学报》。E类64,m1446科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Wang,Y.H.,Song,R.F.和Zhang,F.Y.(2005)。J.分子结构。 752, 104–109. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者

这是一篇根据知识共享署名(CC-BY)许可证它允许在任何介质中不受限制地使用、分发和复制,前提是引用了原始作者和来源。

期刊徽标晶体学
通信
编号:2056-9890