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

8-[(3-苯基-1,2,4-恶二唑-5-基)甲氧基]喹啉一水合物

南京理工大学食品科学与轻工业学院,地址:中华人民共和国南京市新摩藩路5号,邮编:210009b南京理工大学理学院,南京市新摩藩路5号,邮编:210009
*通信电子邮件:wanghaibo@njut.edu.cn

(收稿日期:2013年5月17日; 2013年5月27日接受; 在线2013年6月8日)

在标题化合物中,C18H(H)13N个O(运行)2·H(H)2O、 恶二唑环与喹啉环和苯环分别形成7.21(10)和21.25(11)°的二面角。这个晶体结构以O-H…N氢键为特征,并通过C-H…O氢键相互作用(涉及水合水分子)进一步巩固。

相关文献

有关一般背景,请参见:Katritzky等。(1992【Katritzky,A.R.,Ji,F.B.&Fan,W.Q.(1992).杂环化学.291519-1523.】). 关于标题化合物的制备,参见:Shishue&Henry(1989【Shishue,C.和Henry,J.S.(1989).杂环化学杂志.26,125-128.】). 对于晶体结构参见:Liu等。(2006[刘志清、王海斌、蒲玉强、颜晓川(2006).《结晶学报》E62,o1131-o1132.]).

【方案一】

实验

水晶数据
  • C类18H(H)13N个O(运行)2·H(H)2O(运行)

  • M(M)第页= 321.33

  • 单诊所,P(P)21/n个

  • = 7.0430 (14) Å

  • b= 7.5800 (15) Å

  • c(c)= 29.114 (6) Å

  • β= 95.33 (3)°

  • V(V)= 1547.6 (5) Å

  • Z轴= 4

  • K(K)α辐射

  • μ=0.10毫米−1

  • =293千

  • 0.30×0.20×0.10毫米

数据收集
  • Enraf–Nonius CAD-4衍射仪

  • 吸收校正:ψ扫描(北方等。, 1968【North,A.C.T.,Phillips,D.C.&Mathews,F.S.(1968),《结晶学报》A24,351-359。】)最小值= 0.972,最大值= 0.990

  • 3101测量反射

  • 2853次独立反射

  • 1608次反射> 2σ()

  • R(右)整数= 0.025

  • 每200次反射3次标准反射强度衰减:1%

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.052

  • 加权平均值(F类2) = 0.144

  • S公司= 0.95

  • 2853次反射

  • 223个参数

  • 用独立和约束精化的混合物处理H原子

  • Δρ最大值=0.15埃−3

  • Δρ最小值=−0.15埃−3

表1
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
O1公司W公司-上半年W公司●氮气 0.79 (4) 2.20 (4) 2.988 (3) 171 (4)
O1公司W公司-氢气W公司…N3 0.81 (4) 2.00 (4) 2.810 (3) 174 (4)
C9-H9A类2010年1月W公司 0.97 2.54 3.437 (3) 154
C12-H12型A类2010年1月W公司ii(ii) 0.93 2.51 3.268 (4) 139
对称代码:(i)x-1,,z(z); (ii)-x+2, -+2, -z(z)+1.

数据收集:CAD-4快递(Enraf–Nonius,1994年【Enraf-Nonius(1994),CAD-4 EXPRESS,荷兰代尔夫特Enraf-Nonius。】); 细胞精细化: CAD-4快递; 数据缩减:XCAD4公司(Harms&Wocadlo,1995年[Harms,K.和Wocadlo,S.(1995),XCAD4。德国马尔堡大学); 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: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:(斯佩克,2009年[Spek,A.L.(2009),《结晶学报》,D65148-155。]).

支持信息


注释顶部

由于在医药和农药中具有独特的生物活性,1,2,4-恶二唑衍生物受到了越来越多的关注。如果将不同的杂环化合物引入1,2,4-恶二唑环(Katritzky等。, 1992). 我们合成了标题化合物,它是1,2,4-恶二唑的一种新衍生物。在本文中,我们描述了合成和晶体结构标题化合物的名称。

在标题分子(图1)中,键距离和键角与相关化合物(Liu)中报告的相应键距离和角非常吻合等。, 2006). 喹啉环基本上是平面的(rmsd=0.0118Ω)。恶二唑环与喹啉环和苯环分别形成7.21(10)和21.25(11)°的二面角。这个晶体结构通过O-H··N氢键稳定,并通过涉及水合水的C-H··O氢键相互作用进一步巩固(图2和表1)。

相关文献顶部

有关一般背景,请参见:Katritzky等。(1992). 关于标题化合物的制备,请参见:Shishue&Henry(1989)。对于晶体结构参见:Liu等。(2006).

实验顶部

向装有30 mL丙酮的烧瓶中添加3-苯基-5-氯甲基-1,2,4-恶二唑(1.95 g,10 mmol)、8-羟基喹啉(1.45 g,10mmol)、碳酸钾(2.0 g,15 mmol)和催化量的碘化钾。将反应混合物在回流条件下搅拌约5小时。冷却至室温后,过滤混合物并在真空中蒸发。将粗产物从乙酸乙酯中进一步重结晶,得到白色固体(产率=2.26 g;75%)。通过缓慢蒸发乙酸乙酯溶液来生长适合X射线晶体学研究的晶体。

精炼顶部

H原子以几何方式定位,芳香族H、亚甲基H和甲基H的C-H分别为0.93、0.97和0.96º,并限制在其母原子上,U国际标准化组织(H) =xU等式(C,N),其中x=1.5表示甲基H,x=1.2表示所有其他H原子。水合水的氢原子从差异图中定位,并允许用U进行精炼国际标准化组织(H) =1.5单位等式(O) ●●●●。

结构描述顶部

由于在医药和农药中具有独特的生物活性,1,2,4-恶二唑衍生物受到了越来越多的关注。如果将不同的杂环化合物引入1,2,4-恶二唑环(Katritzky等。, 1992). 我们合成了标题化合物,它是1,2,4-恶二唑的一种新衍生物。在本文中,我们描述了合成和晶体结构标题化合物的名称。

在标题分子(图1)中,键距离和键角与相关化合物(Liu)中报告的相应键距离和角非常吻合等。, 2006). 喹啉环基本上是平面的(rmsd=0.0118Ω)。恶二唑环与喹啉环和苯环分别形成7.21(10)和21.25(11)°的二面角。这个晶体结构通过O-H··N氢键稳定,并通过涉及水合水的C-H··O氢键相互作用进一步巩固(图2和表1)。

有关一般背景,请参见:Katritzky等。(1992). 关于标题化合物的制备,请参见:Shishue&Henry(1989)。对于晶体结构参见:Liu等。(2006).

计算详细信息顶部

数据收集:CAD-4快递(Enraf–Nonius,1994);细胞精细化: CAD-4快递(Enraf–Nonius,1994);数据缩减:XCAD4公司(Harms&Wocadlo,1995);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:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于准备出版材料的软件:(斯佩克,2009)。

数字顶部
[图1] 图1。标题分子的分子结构,采用原子编号方案。位移椭球是在50%的概率水平上绘制的。
[图2] 图2。标题化合物的包装图c(c)轴。虚线表示分子间O-H··N和C-H··O相互作用。
8-[(3-苯基-1,2,4-恶二唑-5-基)甲氧基]喹啉一水合物顶部
水晶数据 顶部
C类18H(H)13N个O(运行)2·H(H)2O(运行)F类(000) = 672
M(M)第页= 321.33D类x=1.379毫克
单诊所,P(P)21/n个熔点:438 K
大厅符号:-P 2ynK(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
= 7.0430 (14) Å25次反射的细胞参数
b= 7.5800 (15) Åθ= 9–13°
c(c)= 29.114 (6) ŵ=0.10毫米1
β= 95.33 (3)°=293千
V(V)= 1547.6 (5) Å块,无色
Z轴= 40.30×0.20×0.10毫米
数据收集 顶部
Enraf–Nonius CAD-4公司
衍射仪
1608次反射> 2σ()
辐射源:细焦点密封管R(右)整数= 0.025
石墨单色仪θ最大值= 25.4°,θ最小值= 1.4°
ω/2θ扫描小时= 08
吸收校正:ψ扫描
(北部等。, 1968)
k= 09
最小值= 0.972,最大值= 0.990=3534
3101测量反射每200次反射中有3次标准反射
2853次独立反射强度衰减:1%
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)] = 0.052氢站点位置:从邻近站点推断
加权平均值(F类2) = 0.144用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 0.95 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.070P(P))2]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
2853次反射(Δ/σ)最大值< 0.001
223个参数Δρ最大值=0.15埃
0个约束Δρ最小值=0.15埃
水晶数据 顶部
C类18H(H)13N个O(运行)2·H(H)2O(运行)V(V)= 1547.6 (5) Å
M(M)第页= 321.33Z轴= 4
单诊所,P(P)21/n个K(K)α辐射
= 7.0430 (14) ŵ=0.10毫米1
b= 7.5800 (15) Å=293千
c(c)= 29.114 (6) Å0.30×0.20×0.10毫米
β= 95.33 (3)°
数据收集 顶部
Enraf–Nonius CAD-4公司
衍射仪
1608次反射> 2σ()
吸收校正:ψ扫描
(北部等。, 1968)
R(右)整数= 0.025
最小值= 0.972,最大值= 0.990每200次反射中有3次标准反射
3101测量反射强度衰减:1%
2853次独立反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0520个约束
加权平均值(F类2) = 0.144用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 0.95Δρ最大值=0.15埃
2853次反射Δρ最小值=0.15埃
223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针对所有反射。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
xz(z)U型国际标准化组织*/U型等式
O1公司0.1455 (2)0.5455 (3)0.39671 (7)0.0669 (6)
氧气0.4113 (2)0.7022 (2)0.49830 (6)0.0521 (5)
N1型0.2012 (3)0.5612 (3)0.35162 (8)0.0684 (7)
氮气0.4312 (3)0.6622 (3)0.40388 (7)0.0484 (6)
N3号机组0.7080 (3)0.8663 (3)0.54211 (7)0.0501 (6)
C1类0.3907 (5)0.7139 (5)0.27655 (11)0.0791 (10)
H1B型0.26250.68550.27020.095*
指挥与控制0.4931 (7)0.7816 (5)0.24221 (11)0.0948 (12)
硫化氢0.43250.80060.21290.114*
C3类0.6821 (6)0.8209 (5)0.25099 (12)0.0874 (11)
H3B型0.74910.86870.22790.105*
补体第四成份0.7724 (5)0.7900 (5)0.29354 (11)0.0843 (11)
H4A型0.90220.81280.29910.101*
C5级0.6733 (4)0.7253 (4)0.32851 (10)0.0694 (9)
H5A型0.73600.70610.35760.083*
C6级0.4811 (4)0.6888 (3)0.32043 (9)0.0550 (7)
抄送70.3704 (4)0.6317 (4)0.35832 (9)0.0518 (7)
抄送80.2890 (3)0.6098 (3)0.42497 (9)0.0478 (7)
C9级0.2552 (3)0.6131 (4)0.47439 (9)0.0507 (7)
H9A型0.13710.67430.47850.061*
H9B型0.24620.49370.48600.061*
C10号机组0.4014 (3)0.7312 (3)0.54418 (9)0.0446 (6)
C11号机组0.5607 (3)0.8199 (3)0.56692 (9)0.0436 (6)
第12项0.8557 (4)0.9462 (4)0.56418 (10)0.0587 (8)
H12A型0.95590.97940.54740.070*
第13页0.8705 (4)0.9839 (4)0.61116 (11)0.0652 (8)
第13页0.97821.04020.62510.078*
第14项0.7261 (4)0.9374 (4)0.63636 (10)0.0639 (8)
H14A型0.73400.96100.66780.077*
第15项0.5641 (4)0.8531 (3)0.61456 (9)0.0496 (7)
第16号0.4096 (4)0.7993 (4)0.63873 (10)0.0627 (8)
H16A型0.41030.82210.67010.075*
第17页0.2598 (4)0.7139 (4)0.61586 (10)0.0627 (8)
H17A型0.15850.67810.63200.075*
第18号0.2546 (4)0.6787 (3)0.56860 (10)0.0527 (7)
第18页0.15080.61940.55370.063*
第1周0.8011 (3)0.7785 (4)0.45314 (8)0.0770 (7)
高沸点0.709 (6)0.747 (5)0.4376 (13)0.116*
高频0.770 (5)0.810 (5)0.4781 (14)0.116*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
O1公司0.0498 (11)0.0858 (15)0.0641 (13)0.0154 (11)0.0007 (10)0.0105 (11)
氧气0.0398 (9)0.0638 (12)0.0531 (11)0.0111 (9)0.0062 (8)0.0030 (9)
N1型0.0558 (15)0.0858 (19)0.0621 (17)0.0069 (14)0.0027 (12)0.0117 (14)
氮气0.0456 (12)0.0520 (14)0.0465 (13)0.0002 (11)0.0010 (10)0.0055 (10)
N3号机组0.0407 (12)0.0477 (13)0.0628 (15)0.0052 (11)0.0094 (11)0.0013 (11)
C1类0.084 (2)0.095 (3)0.055 (2)0.007 (2)0.0086 (18)0.0022 (18)
指挥与控制0.136 (4)0.100 (3)0.047 (2)0.013 (3)0.000 (2)0.0069 (19)
C3类0.125 (3)0.083 (3)0.058 (2)0.009 (2)0.025 (2)0.0040 (19)
补体第四成份0.093 (2)0.103 (3)0.060 (2)0.021 (2)0.0226 (19)0.008 (2)
C5级0.072 (2)0.086 (2)0.0511 (18)0.0084 (18)0.0096 (15)0.0025 (16)
C6级0.0674 (18)0.0506 (17)0.0458 (16)0.0046 (15)0.0015 (14)0.0047 (13)
抄送70.0496 (16)0.0559 (17)0.0480 (17)0.0047 (14)0.0057 (13)0.0052 (13)
抄送80.0388 (14)0.0489 (16)0.0543 (17)0.0007 (13)0.0035 (13)0.0024 (13)
C9级0.0319 (13)0.0548 (17)0.0644 (18)0.0057 (13)0.0010 (12)0.0031 (14)
C10号机组0.0417 (14)0.0441 (15)0.0484 (15)0.0021 (12)0.0070 (12)0.0027 (12)
C11号机组0.0392 (14)0.0393 (14)0.0530 (16)0.0044 (12)0.0075 (12)0.0026 (12)
第12项0.0444 (16)0.0544 (18)0.077 (2)0.0062 (14)0.0029 (14)0.0024 (16)
第13页0.0529 (17)0.064 (2)0.075 (2)0.0011 (16)0.0135 (16)0.0144 (17)
第14项0.0683 (19)0.063 (2)0.0590 (18)0.0127 (17)0.0046 (16)0.0103 (16)
第15项0.0479 (15)0.0474 (16)0.0530 (17)0.0067 (13)0.0016 (13)0.0006 (13)
第16号0.071 (2)0.070 (2)0.0493 (16)0.0152 (17)0.0170 (15)0.0014 (15)
第17页0.0569 (18)0.071 (2)0.063 (2)0.0039 (16)0.0227 (15)0.0065 (16)
第18号0.0430 (14)0.0549 (17)0.0615 (18)0.0011 (13)0.0124 (13)0.0059 (14)
第1周0.0487 (12)0.1114 (19)0.0729 (16)0.0250 (13)0.0159 (11)0.0162 (14)
几何参数(λ,º) 顶部
O1-C8型1.335 (3)C8-C9型1.480 (3)
O1-N1型1.410 (3)C9-H9A型0.9700
氧气-C101.362 (3)C9-H9B型0.9700
氧气-C91.417 (3)C10-C18年1.367 (3)
N1-C7型1.304 (3)C10-C11号机组1.418 (3)
N2-C8气体1.285 (3)C11-C15号1.408 (3)
N2-C7气体1.375 (3)C12-C13型1.392 (4)
编号3-C121.318 (3)C12-小时12a0.9300
编号3-C111.364 (3)C13至C141.355 (4)
C1-C2类1.385 (5)C13-H13A型0.9300
C1-C6号机组1.387 (4)C14-C15号1.406 (4)
C1-H1B型0.9300C14-H14A型0.9300
C2-C3型1.365 (5)C15至C161.410 (4)
C2-H2B型0.9300C16-C17号1.358 (4)
C3-C4型1.359 (5)C16-H16A型0.9300
C3-H3B型0.9300C17-C18型1.399 (4)
C4-C5型1.377 (4)C17-H17A型0.9300
C4-H4A型0.9300C18-H18A型0.9300
C5至C61.380 (4)O1W-H1W型0.79 (4)
C5-H5A型0.9300O1W-H2W型0.81 (4)
C6至C71.473 (4)
C8-O1-N1型106.44 (19)氧气-C9-H9B110.2
C10-O2-9116.82 (19)C8-C9-H9B型110.2
C7-N1-O1号机组103.0 (2)H9A-C9-H9B108.5
C8-N2-C7型102.9 (2)氧气-C10-C18125.0 (2)
C12-N3-C11型117.7 (2)氧气-C10-C11115.1 (2)
C2-C1-C6型119.4 (3)C18-C10-C11型119.9 (3)
C2-C1-H1B型120.3编号:N3-C11-C15122.1 (2)
C6-C1-H1B型120.3N3-C11-C10118.9 (2)
C3-C2-C1120.7 (3)C15-C11-C10119.0 (2)
C3-C2-H2B119.7编号:N3-C12-C13123.8 (3)
C1-C2-H2B119.7N3-C12-H12A型118.1
C4-C3-C2型119.9 (4)C13-C12-H12A型118.1
C4-C3-H3B型120C14-C13-C12119.2 (3)
C2-C3-H3B型120C14-C13-H13A型120.4
C3-C4-C5型120.6 (4)C12-C13-H13A型120.4
C3-C4-H4A119.7C13-C14-C15型119.5 (3)
C5-C4-H4A119.7C13-C14-H14A型120.3
C4至C5至C6120.1 (3)C15-C14-H14A120.3
C4-C5-H5A型119.9C14-C15-C11117.7 (3)
C6-C5-H5A型119.9C14-C15-C16122.5 (3)
C5-C6-C1119.2 (3)C11-C15-C16119.8 (3)
C5-C6-C7120.7 (2)C17-C16-C15型119.6 (3)
C1-C6-C7型120.0 (3)C17-C16-H16A型120.2
N1-C7-N2型114.3 (3)C15-C16-H16A型120.2
N1-C7-C6型123.2 (2)C16-C17-C18型121.4 (3)
N2-C7-C6型122.3 (2)C16-C17-H17A型119.3
N2-C8-O1气体113.4 (2)C18-C17-H17A型119.3
N2-C8-C9型131.5 (2)C10-C18-C17120.3 (3)
O1-C8-C9115.1 (2)C10-C18-H18A型119.9
氧气-C9-C8107.3 (2)C17-C18-H18A型119.9
氧气-C9-H9A110.2H1W-O1W-H2W型109 (4)
C8-C9-H9A型110.2
C8-O1-N1-C70.3 (3)C9-O2-C10-C181.0 (4)
C6-C1-C2-C3型1.1 (6)C9-O2-C10-C11179.7 (2)
C1-C2-C3-C4型1.4 (6)C12-N3-C11-C150.6 (4)
C2-C3-C4-C5型2.4 (6)C12-N3-C11-C10179.0 (2)
C3-C4-C5-C6型0.9 (5)氧气-C10-C11-N30.7 (3)
C4-C5-C6-C1型1.6 (5)C18-C10-C11-N3型178.1 (2)
C4-C5-C6-C7型175.6 (3)o-C10-C11-C15179.1 (2)
C2-C1-C6-C5型2.6 (5)C18-C10-C11-C150.3 (4)
C2-C1-C6-C7174.6 (3)C11-N3-C12-C130.7 (4)
O1-N1-C7-N20.6 (3)编号:N3-C12-C13-C140.2 (4)
O1-N1-C7-C6174.3 (2)C12-C13-C14-C150.3 (4)
C8-N2-C7-N11.2 (3)C13-C14-C15-C110.4 (4)
C8-N2-C7-C6173.7 (2)C13-C14-C15-C16179.2 (3)
C5-C6-C7-N1165.4 (3)编号:N3-C11-C15-C140.1 (4)
C1-C6-C7-N1型17.5 (4)C10-C11-C15-C14178.4 (2)
C5-C6-C7-N220.2 (4)编号:N3-C11-C15-C16178.8 (2)
C1-C6-C7-N2157.0 (3)C10-C11-C15-C160.4 (4)
C7-N2-C8-O11.4 (3)C14-C15-C16-C17178.1 (3)
C7-N2-C8-C9176.7 (3)C11-C15-C16-C170.8 (4)
N1-O1-C8-N2型1.1 (3)C15-C16-C17-C180.3 (4)
N1-O1-C8-C9177.3 (2)氧气-C10-C18-C17179.4 (2)
C10-O2-C9-C8175.3 (2)C11-C10-C18-C170.7 (4)
N2-C8-C9-O24.4 (4)C16-C17-C18-C100.4 (4)
O1-C8-C9-O2173.7 (2)
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
O1公司W公司-上半年W公司···氮气0.79 (4)2.20 (4)2.988 (3)171 (4)
O1公司W公司-氢气W公司···N3号机组0.81 (4)2.00 (4)2.810 (3)174 (4)
C9-H9A类···O1公司W公司0.972.543.437 (3)154
C12-H12型A类···O1公司W公司ii(ii)0.932.513.268 (4)139
对称代码:(i)x1,,z(z); (ii)x+2,+2,z(z)+1.

实验细节

水晶数据
化学配方C类18H(H)13N个O(运行)2·H(H)2O(运行)
M(M)第页321.33
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21/n个
温度(K)293
,b,c(c)(Å)7.0430 (14), 7.5800 (15), 29.114 (6)
β(°)95.33 (3)
V(V))1547.6 (5)
Z轴4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.10
晶体尺寸(mm)0.30 × 0.20 × 0.10
数据收集
衍射仪Enraf–Nonius CAD-4公司
吸收校正ψ扫描
(北部等。, 1968)
最小值,最大值0.972, 0.990
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
3101, 2853, 1608
R(右)整数0.025
(罪θ/λ)最大值1)0.603
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],加权平均值(F类2),S公司0.052, 0.144, 0.95
反射次数2853
参数数量223
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))0.15,0.15

计算机程序:CAD-4快递(Enraf–Nonius,1994),XCAD4公司(Harms&Wocadlo,1995),架子97(谢尔德里克,2008),SHELXL97型(谢尔德里克,2008),SHELXTL公司(谢尔德里克,2008),(斯佩克,2009)。

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
O1W-H1W···N20.79 (4)2.20 (4)2.988 (3)171 (4)
O1W-H2W··N30.81 (4)2.00 (4)2.810 (3)174 (4)
C9-H9A···O1W0.972.543.437 (3)154
C12-H12A···O1Wii(ii)0.932.513.268 (4)139
对称代码:(i)x1,,z(z); (ii)x+2,+2,z(z)+1.
 

工具书类

第一次引用Enraf–Nonius(1994)。CAD-4快递Enraf–荷兰代尔夫特Nonius。 谷歌学者
第一次引用Harms,K.和Wocadlo,S.(1995年)。XCAD4公司德国马尔堡大学。 谷歌学者
第一次引用Katritzky,A.R.、Ji,F.B.和Fan,W.Q.(1992)。杂环化合物。化学。 29, 1519–1523. 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用刘振强、王海波、蒲玉强、严晓川(2006)。《水晶学报》。E类621131年至1132年科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用North,A.C.T.,Phillips,D.C.&Mathews,F.S.(1968年)。《水晶学报》。A类24, 351–359. 交叉参考 IUCr日志 科学网 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Shishue,C.和Henry,J.S.(1989年)。杂环化合物杂志。化学.26, 125–128. 谷歌学者
第一次引用Spek,A.L.(2009)。《水晶学报》。D类65, 148–155. 科学网 交叉参考 中国科学院 IUCr日志 谷歌学者

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