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

4-氯-N个′-(2-羟基-苄叉)苯甲酰肼一水合物

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

(收到日期:2008年7月28日; 2008年7月31日接受; 2008年8月6日在线)

这个非对称单元标题化合物的C14H(H)11氯离子2O(运行)2·H(H)2O、 包含希夫碱分子和结晶水分子。两个芳香环之间的二面角为27.3(4)°。晶体结构,分子被连接成一个二维网络,平行于公元前平面由涉及水分子的分子间O-H…O和N-H…O氢键构成。

相关文献

关于的一般背景希夫碱源自醛类使用苯并酰肼,请参阅:乐趣等。(2008【Fun,H.-K.,Patil,P.S.,Jebas,S.R.,Sujith,K.V.&Kalluraya,B.(2008),《结晶学报》E64,o1594-o1595。】); 阿尔哈迪等。(2008【Alhadi,A.A.,Ali,H.M.,Puvaneswary,S.,Robinson,W.T.&Ng,S.W.(2008),《水晶学报》E64,o1584。】); 阿里等。(2007【Ali,H.M.,Zuraini,K.,Wan Jefrey,B.&Ng,S.W.(2007),《结晶学报》,第E63期,第1729-1730页。】); 等。(2004[邹伟、于浩、孟杰(2004).《晶体学报》E60,o671-o673。]); 掸邦等。(2008【Shan,S.,Tian,Y.-L.,Wang,S.-H.,Wag,W.-L.&Xu,Y./L.(2008),《结晶学报》E64,o1363。】); 贝迪亚等。(2006【Bedia,K.-K.,Elcin,O.,Seda,U.,Fatma,K.,Nathaly,S.,Sevim,R.&Dimoglo,A.(2006),《欧洲医学化学杂志》41,1253-1261。】); Terzioglu&Gürsoy(2003)【Terzioglu,N.&Gürsoy,A.(2003),《欧洲医学化学杂志》38,781-786。】). 有关相关结构,请参见:Nie(2008[Nie,Y.(2008),《水晶学报》,E64,o471。]); 何(2008)【He,L.(2008),《水晶学报》,E64,o82。】); 等。(2007[史晓凤,刘春云,刘碧&袁春川(2007).《结晶学报》E63,o1295-o1296.]). 有关键长数据,请参见:Allen等。(1987【Allen,F.H.、Kennard,O.、Watson,D.G.、Brammer,L.、Orpen,A.G.和Taylor,R.(1987)。《化学与社会杂志》珀金分卷2,第S1-S19页。】).

【方案一】

实验

水晶数据
  • C类14H(H)11氯离子2O(运行)2·H(H)2O(运行)

  • M(M)第页= 292.71

  • 单诊所,P(P)21/c

  • = 22.397 (3) Å

  • b= 4.853 (2) Å

  • c= 12.642 (3) Å

  • β= 97.15 (3)°

  • V(V)= 1363.4 (7) Å

  • Z轴= 4

  • K(K)α辐射

  • μ=0.29毫米−1

  • T型=298(2)K

  • 0.23×0.20×0.20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; Sheldrick,2004年[Sheldrick,G.M.(2004)。德国哥廷根大学SADABS。])T型最小值= 0.937,T型最大值= 0.945

  • 10537次测量反射

  • 2946个独立反射

  • 1251次反射> 2σ()

  • R(右)整数= 0.106

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.068

  • 水风险(F类2) = 0.214

  • S公司= 0.99

  • 2946次反射

  • 191个参数

  • 4个约束

  • 用独立和约束精化的混合物处理H原子

  • Δρ最大值=0.27埃−3

  • Δρ最小值=-0.27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-小时A类
臭氧-H3A类●氧气 0.84 (3) 1.97 (3) 2.800 (4) 170 (5)
臭氧-H3B类●氧气 0.85 (3) 2.07 (3) 2.828 (4) 149 (5)
N2-H2乙酸钠ii(ii) 0.90 (1) 1.96 (1) 2.856 (4) 172 (5)
O1-H1和N1 0.82 1.96 2.667 (5) 143
对称代码:(i)x个,-1,z(z); (ii)[x,-y+{\script{1\over2}},z+{\sscript{1\ower2}}].

数据收集:APEX2型(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: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:SHELXTL公司.

支持信息


注释顶部

希夫碱由醛类苯甲酰肼的结构(Fun等。, 2008; 阿尔哈迪等。, 2008; 阿里等。, 2007; 等。, 2004; 掸邦等。或其生物特性(Bedia等。, 2006; Terzioglu和Gürsoy,2003年)。本研究扩展了对此类化合物的结构研究。

这个不对称单元标题化合物由希夫碱分子和结晶水分子组成(图1)。粘合长度在正常值范围内(Allen等。,1987),并与相关化合物中观察到的值相比较(聂,2008;何,2008;石等。, 2007). 希夫碱分子中两个芳香环之间的二面角为27.3(4)°。观察到分子内O-H··N氢键。

晶体结构,分子被连接成一个二维网络,平行于公元前平面通过分子间O–H··O和N–H··O氢键(表1)涉及水分子(图2)。

相关文献顶部

关于的一般背景希夫碱源自醛类与苯甲酰肼,参见:Fun等。(2008); 阿尔哈迪等。(2008); 阿里等。(2007); 等。(2004); 掸邦等。(2008); 贝迪亚等。(2006); Terzioglu&Gürsoy(2003)。相关结构见聂(2008);何(2008);等。(2007). 有关键长数据,请参见:Allen等。(1987).

实验顶部

标题化合物是通过水杨醛(0.1 mol)和4-氯苯甲酰肼(0.1 mmol)在乙醇(50 ml)中的希夫碱缩合制备的。通过蒸馏去除多余的乙醇。过滤形成的无色固体并用乙醇清洗。通过在室温下缓慢蒸发乙醇溶液获得适合X射线衍射的单晶。

精炼顶部

亚氨基和水氢原子位于差分图中,并用N–H、O–H和H··H距离分别限制为0.90(1)、0.85(1)和1.37(2)Ω进行细化。其他H原子被几何定位[C–H=0.93Å和O–H=0.82Å],并使用骑行模型进行细化,其中U国际标准化组织(H) =1.2单位等式(C) 和1.5U等式(O1)。

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(布鲁克,2004);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: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。标题化合物的分子结构,显示出30%的概率置换椭球和原子编号方案。虚线表示氢键。
[图2] 图2。标题化合物的晶体堆积,沿b轴。氢键显示为虚线。
4-氯-N'-(2-羟基亚苄基)苯甲酰肼一水合物顶部
水晶数据 顶部
C类14H(H)11氯离子2O(运行)2·H(H)2O(运行)F类(000) = 608
M(M)第页= 292.71D类x个=1.426毫克
单诊所,P(P)21/cK(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
大厅符号:-P 2ybc600次反射的细胞参数
= 22.397 (3) Åθ= 2.6–24.5°
b= 4.853 (2) ŵ=0.29毫米1
c= 12.642 (3) ÅT型=298千
β= 97.15 (3)°块,无色
V(V)= 1363.4 (7) Å0.23×0.20×0.20毫米
Z轴= 4
数据收集 顶部
Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
2946个独立反射
辐射源:细焦点密封管1251次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.106
ω扫描θ最大值= 27.0°,θ最小值= 0.9°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
小时=2828
T型最小值= 0.937,T型最大值= 0.945k个=66
10537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
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.068氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.214用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 0.99 w个= 1/[σ2(F类o(o)2) + (0.0902P(P))2]
哪里P(P)= (F类o(o)2+ 2F类c2)/3
2946次反射(Δ/σ)最大值= 0.001
191个参数Δρ最大值=0.27埃
4个约束Δρ最小值=0.27埃
水晶数据 顶部
C类14H(H)11氯离子2O(运行)2·H(H)2O(运行)V(V)= 1363.4 (7) Å
M(M)第页= 292.71Z轴= 4
单诊所,P(P)21/cK(K)α辐射
= 22.397 (3) ŵ=0.29毫米1
b= 4.853 (2) ÅT型=298千
c= 12.642 (3) Å0.23×0.20×0.20毫米
β= 97.15 (3)°
数据收集 顶部
Bruker APEXII CCD区域探测器
衍射仪
2946个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,2004)
1251次反射> 2σ()
T型最小值= 0.937,T型最大值= 0.945R(右)整数= 0.106
10537次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0684个约束
水风险(F类2) = 0.214用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 0.99Δρ最大值=0.27埃
2946次反射Δρ最小值=0.27埃
191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因子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
氯10.02717 (6)1.4002 (3)0.66329 (12)0.0731 (5)
氮气0.24096 (15)0.4463 (8)0.6210 (3)0.0392 (9)
抄送80.21035 (19)0.5999 (9)0.5457 (3)0.0412 (11)
N1型0.28603 (15)0.2706 (7)0.5952 (3)0.0420 (10)
氧气0.21956 (14)0.5852 (6)0.4508 (2)0.0538 (9)
C9级0.16460 (18)0.7918 (8)0.5783 (3)0.0365 (10)
第14项0.16219 (18)0.8667 (9)0.6822 (3)0.0426 (12)
H14型0.18930.78950.73590.051*
C1类0.35917 (19)0.0643 (9)0.6600 (3)0.0415 (11)
抄送70.31165 (18)0.1242 (9)0.6720 (3)0.0428 (12)
H7型0.29870.14160.73880.051*
O1公司0.36902 (17)0.0745 (9)0.4810 (3)0.0779 (12)
上半年0.34470.18970.49630.117*
C11号机组0.0808 (2)1.0889 (10)0.5252 (4)0.0537 (13)
H11型0.05311.16310.47200.064*
第12项0.07965 (19)1.1639 (9)0.6292 (4)0.0457 (12)
第13页0.1200 (2)1.0561 (10)0.7088 (4)0.0512 (13)
H13型0.11911.10860.77930.061*
指挥与控制0.3871 (2)0.0802 (11)0.5669 (4)0.0536 (13)
C10号机组0.12292 (19)0.9047 (10)0.4998 (3)0.0466 (12)
10小时0.12360.85430.42900.056*
C6级0.3802 (2)0.2325 (10)0.7435 (4)0.0577 (14)
人60.36240.22360.80600.069*
补体第四成份0.4539 (2)0.4315 (13)0.6486 (5)0.0726 (17)
H4型0.48510.55580.64430.087*
C5级0.4271 (2)0.4144 (11)0.7380 (5)0.0656 (15)
H5型0.44020.52550.79620.079*
C3类0.4344 (2)0.2616 (12)0.5632 (5)0.0739 (17)
H3级0.45360.26970.50210.089*
臭氧0.23525 (17)0.0885 (7)0.3450 (2)0.0568 (9)
氢气0.236 (2)0.445 (11)0.6905 (12)0.080*
H3B型0.245 (2)0.049 (5)0.385 (3)0.080*
H3A型0.235 (2)0.234 (5)0.381 (3)0.080*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
第1类0.0598 (8)0.0587 (9)0.1059 (12)0.0176 (7)0.0301 (8)0.0051 (9)
氮气0.042 (2)0.044 (2)0.0329 (19)0.0072 (18)0.0065 (17)0.002 (2)
抄送80.044 (3)0.040 (3)0.039 (3)0.000 (2)0.003 (2)0.004 (2)
N1型0.041 (2)0.042 (2)0.044 (2)0.0057 (19)0.0121 (18)0.006 (2)
氧气0.078 (2)0.050 (2)0.0345 (18)0.0109 (18)0.0142 (16)0.0034 (16)
C9级0.038 (2)0.030 (3)0.041 (3)0.002 (2)0.005 (2)0.003 (2)
第14项0.045 (3)0.046 (3)0.035 (3)0.005 (2)0.001 (2)0.004 (2)
C1类0.037 (2)0.038 (3)0.049 (3)0.001 (2)0.003 (2)0.007 (2)
抄送70.044 (3)0.052 (3)0.033 (2)0.005 (2)0.005 (2)0.001 (2)
O1公司0.084 (3)0.098 (3)0.054 (2)0.030 (2)0.0195 (19)0.002 (2)
C11号机组0.050 (3)0.058 (3)0.053 (3)0.001 (3)0.001 (2)0.005 (3)
第12项0.040 (2)0.033 (3)0.065 (3)0.004 (2)0.010 (2)0.007 (2)
第13页0.053 (3)0.051 (3)0.050 (3)0.006 (3)0.010 (2)0.001 (3)
指挥与控制0.051 (3)0.061 (4)0.048 (3)0.009 (3)0.004 (2)0.005 (3)
C10号机组0.044 (3)0.054 (3)0.041 (3)0.007 (3)0.003 (2)0.004 (3)
C6级0.050 (3)0.055 (3)0.066 (3)0.003 (3)0.002 (3)0.005 (3)
补体第四成份0.051 (3)0.068 (4)0.096 (5)0.019 (3)0.001 (3)0.024 (4)
C5级0.063 (4)0.050 (4)0.077 (4)0.001 (3)0.019 (3)0.002 (3)
C3类0.064 (4)0.078 (4)0.083 (4)0.017 (3)0.020 (3)0.025 (4)
臭氧0.091 (2)0.047 (2)0.0328 (17)0.007 (2)0.0107 (17)0.0014 (17)
几何参数(λ,º) 顶部
氯-1-C121.735 (4)C11-C10型1.366 (6)
N2-C8气体1.330 (5)C11-C12号机组1.367 (6)
N2-N1气体1.391 (5)C11-H11型0.93
N2-H2气体0.899 (10)C12-C13型1.370 (6)
C8-O21.245 (5)C13-H13型0.93
C8-C9型1.481 (6)C2-C3型1.384 (7)
N1-C7型1.280 (5)C10-H10型0.93
C9-C14型1.370 (6)C6-C5型1.380 (7)
C9-C10型1.388 (6)C6-H6型0.93
C14-C13型1.390 (6)C4-C5型1.346 (7)
C14-H14型0.93C4-C3型1.386 (7)
C1-C6号机组1.371 (6)C4-H4型0.93
C1-C2类1.401 (6)C5-H5型0.93
C1-C7号机组1.426 (6)C3-H3型0.93
C7-H7型0.93臭氧-H3B0.85 (3)
O1-C2型1.340 (5)臭氧-H3A0.84 (3)
O1-H1型0.82
C8-N2-N1120.0 (3)C11-C12-Cl1型120.7 (4)
C8-N2-H2126 (3)C13-C12-Cl1型118.3 (4)
N1-N2-H2114 (3)C12-C13-C14型118.8 (4)
O2-C8-N2气体121.7 (4)C12-C13-H13型120.6
O2-C8-C9120.5 (4)C14-C13-H13型120.6
N2-C8-C9型117.8 (4)O1-C2-C3型119.0 (5)
C7-N1-N2型115.6 (3)O1-C2-C1型121.9 (4)
C14-C9-C10型118.5 (4)C3-C2-C1119.1 (5)
C14-C9-C8123.0 (4)C11-C10-C9120.8 (4)
C10-C9-C8号机组118.4 (4)C11-C10-H10型119.6
C9-C14-C13型121.1 (4)C9-C10-H10119.6
C9-C14-H14型119.5C1-C6-C5型122.2 (5)
C13-C14-H14型119.5C1-C6-H6型118.9
C6-C1-C2型117.9 (4)C5-C6-H6118.9
C6-C1-C7型119.3 (4)C5-C4-C3119.1 (5)
C2-C1-C7型122.8 (4)C5-C4-H4120.4
N1-C7-C1123.0 (4)C3-C4-H4型120.4
N1-C7-H7型118.5C4-C5-C6120.3 (5)
C1-C7-H7型118.5C4-C5-H5型119.9
C2-O1-H1型109.5C6-C5-H5型119.9
C10-C11-C12号机组119.8 (4)C2-C3-C4型121.4 (5)
C10-C11-H11号机组120.1C2-C3-H3型119.3
C12-C11-H11型120.1C4-C3-H3型119.3
C11-C12-C13型121.0 (4)H3B-O3-H3A型111 (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
臭氧-H3A类···氧气0.84 (3)1.97 (3)2.800 (4)170 (5)
臭氧-H3B类···氧气0.85 (3)2.07 (3)2.828 (4)149 (5)
N2-H2···O3ii(ii)0.90 (1)1.96 (1)2.856 (4)172 (5)
O1-H1··N10.821.962.667 (5)143
对称代码:(i)x个,1,z(z); (ii)x个,+1/2,z(z)+1/2.

实验细节

水晶数据
化学配方C类14H(H)11氯离子2O(运行)2·H(H)2O(运行)
M(M)第页292.71
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21/c
温度(K)298
,b,c(Å)22.397 (3), 4.853 (2), 12.642 (3)
β(°)97.15 (3)
V(V))1363.4 (7)
Z轴4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.29
晶体尺寸(mm)0.23 × 0.20 × 0.20
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; Sheldrick,2004年)
T型最小值,T型最大值0.937, 0.945
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
10537, 2946, 1251
R(右)整数0.106
(罪θ/λ)最大值1)0.639
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.068, 0.214, 0.99
反射次数2946
参数数量191
约束装置数量4
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))0.27,0.27

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),SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

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
O3-H3A··O20.84 (3)1.97 (3)2.800 (4)170 (5)
O3-H3B···O20.85 (3)2.07 (3)2.828 (4)149 (5)
N2-H2···O3ii(ii)0.90 (1)1.96 (1)2.856 (4)172 (5)
O1-H1··N10.821.962.667 (5)143
对称代码:(i)x个,1,z(z); (ii)x个,+1/2,z(z)+1/2.
 

致谢

作者对陕西工业大学的研究基金表示感谢。

工具书类

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第一次引用Ali,H.M.、Zuraini,K.、Wan Jefrey,B.和Ng,S.W.(2007年)。《水晶学报》。E类631729年至1730年科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
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第一次引用He,L.(2008)。《水晶学报》。E类64,82岁科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Nie,Y.(2008)。《水晶学报》。E类64,公元471年科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
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