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期刊徽标晶体学
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编号:2056-9890

晶体结构三氟甲基苯甲酸四键二钼配合物的研究

十字标记徽标
美国杜兰大学J.T.Mague编辑(收到日期:2021年12月13日; 2022年1月4日接受; 在线2022年1月7日)

对过渡金属,特别是二钼金属之间的四重键的研究,揭示了许多关于双电子键的信息。四键二钼(II)配合物的固态结构[μ-4-(三氟甲基)-苯甲酸酯-κ2O(运行):O(运行)′]双[四氢呋喃-κO(运行))钼(II)]0.762-戊烷0.238-四氢呋喃溶剂化物,[Mo2(第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4·2THF]·0.762C5H(H)12·0.238摄氏度4H(H)8O或[Mo2(C)8H(H)4F类O(运行)2)4(C)4H(H)8O)2]·0.762摄氏度5H(H)12·0.238摄氏度4H(H)8报告O。该复合物在三斜晶胞内结晶,对称性低(P(P)[\上划线{1}])计算的戊烷/四氢呋喃溶剂分子的结果。100K下的桨轮结构具有反转对称性,由四个桥联羧酸配体包裹钼2(II,II)核心,其特征在于两个轴向配位的THF摩尔和2.1098(7)Å的Mo-Mo距离。

1.化学背景

这个σ2π4δ2四重键对阐明化学学科最显著的特征——双电子键作出了突出贡献(Lewis,1916【Lewis,G.N.(1916),《美国化学学会杂志》,第38期,第762-785页。】). 正如最初定义的价和分子轨道键模型(Heitler&London,1927)[Heitler,W.&London,F.(1927).Z.Phys.44,455-472.]; 鲍林,1928年【Pauling,L.(1928),《化学评论》第5版,第173-213页。】; Lennard Jones,1929年[伦纳德·琼斯(Lennard-Jones,J.E.)(1929年),《法拉第社会》第25卷,第668-686页。]; 马利肯,1932年[Mulliken,R.S.(1932),《物理学评论》第41期,第751-758页。]; 詹姆斯·柯立芝(James&Coolidge),1933年[詹姆斯·H·M和柯立芝·A·S(1933),《化学物理杂志》第1期,第825-835页。]; 库尔森和费舍尔出版社,1949年[库尔森·C·A·&菲舍尔·I(1949),《哲学杂志》第40期,第386-393页。]),双电子键是由两个轨道中的两个电子配对形成的。值得注意的是,由于双电子键的离解性质,在60多年的实验中,表征双电子键特征的四种状态仍然没有确定σπ反键轨道。这个实验挑战被双电子克服了δ四键金属-金属配合物的键。由锚定σ2π4骨架和空间锁定配体,二电子键的四种状态,1δδ,δδ*,1δδ*和1δ*δ*实验确定了二摩尔镱四键配合物(Engebretson等。1994【Engebretson,D.S.,Graj,E.M.,Leroi,G.E.和Nocera,D.G.(1999)。美国化学学会杂志,121868-869。】, 1999【Engebretson,D.S.,Zaleski,J.M.,Leroi,G.E.&Nocera,D.G.(1994),《科学》,265759-762。】; Cotton&Nocera,2000年【Cotton,F.A.&Nocera,D.G.(2000),《化学研究》第33期,第483-490页。】). 在二钼四键配合物组中,四乙酸盐是典型的。Mo的初始结构2(O)2CCH公司)4劳顿和梅森(1965年)[Lawton,D.&Mason,R.(1965),《美国化学学会杂志》,第87期,第921-922页。])确定了现在常见的醋酸盐桨轮排列中存在四重键。近十年后,该结构中2.11º的二钼键距离被精炼为2.0934(8)(棉花等。, 1974【Cotton,F.A.,Mester,Z.C.&Webb,T.R.(1974),《结晶学报》B30,2768-2770。】). 有趣的是,许多后续结构表明诱导效应R(右)羧酸上的基团不会干扰Mo-Mo键距离,这表明在四键结构中双电子键的稳定性。据推测,Mo-Mo四元键的强度可能会受到干扰,但只有在以下情况下R(右)是一个强吸电子基团,并且有一个良好的轴向供体配体(Cotton等。, 1978【Cotton,F.A.,Extine,M.&Gage,L.D.(1978),《无机化学》17,172-176。】). 进一步加深对莫的理解2(II,II)四重键距,我们检测了由三氟甲基苯甲酸酯与THF轴向供体配体连接的二钼核。我们现在报告合成和X射线晶体结构四国的(μ-4-三氟甲基苯甲酸酯-κ2O(运行):O(运行)′)二钼(II)0.762-戊烷0.238-四氢呋喃溶剂化物[Mo2(第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4·2THF]·0.762C5H(H)12·0.238厘米4H(H)8O.CF的存在桥联苯甲酸配体上的吸电子基团,以及供体THF轴向配体,与苯甲酸同系物Mo相比,导致金属-金属键距离稍长2(O)2科科斯群岛6H(H)5)4.

【方案一】

2.结构注释

二钼复合物[Mo2(第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4·2THF](图1[链接])用单晶X射线衍射对其进行了表征。分子量的一半(图1[链接])居住在非对称单元,用四键反转中心反转生成的完整分子量。三氟甲基的氟原子是旋转无序的,最高占据位置如图1所示[链接]结晶溶剂THF和戊烷是无序的(0.238:0.762)(图2[链接]).

[图1]
图1
二钼矿复合体的椭球图。CF公司基团是旋转无序的,因此显示了每个原子的最高占据位置。为了清楚起见,省略了氢原子和非结合溶剂。
[图2]
图2
二钼配合物的晶体堆积如图所示()的-轴(b条)的b条-轴和(c(c))的c(c)-轴。晶体具有三斜晶(P(P)[\上划线{1}])对称性。结构中存在戊烷和四氢呋喃溶剂分子。配色方案:C(灰色)、O(红色)、H(白色)、F(绿色)、Mo(青色)。

Mo的选定债券指标2(第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4·表1列出了2THF[链接]化合物结构指标的完整列表见支持信息Mo-Mo键长为2.1098(7)Au。而键距在二钼四倍键长2.06–2.17º(棉花)的典型范围内等。, 2002【Cotton,F.A.、Daniels,L.M.、Hillard,E.A.和Murillo,C.A.(2002),《无机化学》第41期,第2466-2470页。】)它比观察到的由羧酸盐桥接的二钼核稍长。作为比较,Mo中的二钼键距离2(O)2科科斯群岛6H(H)5)4同源,为2.096(1)Ω。因此,通过添加CF在苯甲酸盐的4位上,Mo-Mo键长增加了0.014(2)Ω。在主配位球中观察到了类似的键距趋势。与Mo相比,最小Mo-O键距离减少0.008(5)Au,最大Mo-O距离减少0.011(5)Ye2(O)2科科斯群岛6H(H)5)4观察到Mo-O1的债券指标下降最为显著S公司轴向配体距离,与Mo中的轴向配位氧原子相比,THF中轴向配位的氧原子减少了0.033(4)Au2(O)2科科斯群岛6H(H)5)4然而,我们注意到,对于这种化合物,氧是由相邻分子的羧酸配体提供的,而不是由轴向配位的溶剂分子提供的。因此,根据Cotton(Cotton)的提议等。, 1978【Cotton,F.A.,Extine,M.&Gage,L.D.(1978),《无机化学》17,172-176。】)在四键框架内,需要在二钼中心附近存在在轴向位置吸电子和供电子的配体来扰动整个键2(第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4·THF]与Mo无法区分2(O)2科科斯群岛6F类5)4·THF(汉,2011【Han,L.-J.(2011),《晶体学报》,E67,m1289-m1290。】). 氟取代苯甲酸酯的吸电子性质是由它们的pK(K)s与苯甲酸盐(pK(K)C=1.75、3.77和4.206F类5首席运营官,第页-CF公司C类6H(H)4COOH和C6H(H)5分别为COOH;隆布尔,2021年【Rumble,J.R.(2021),《CRC化学和物理手册》,第102版,博卡拉顿:CRC出版社。】; Boiadjiev和Lightner,1999年【Boiadjiev,S.E.&Lightner,D.A.(1999),《物理组织化学杂志》,第12期,第751-757页。】). 通过对Mo的结构的比较表明,单独的吸电子基团不足以扰动二钼键距离2(O)2立方厘米)4和Mo2(O)2共因失效)4. Thed日(Mo-Mo)为2.0934(8),Mo为2.090(4)Au2(O)2CCH公司)4和Mo2(O)2共因失效)4分别为(科顿和诺曼,1971年【Cotton,F.A.&Norman,J.G.(1971),《化学杂志》第1期,161-171页。】; 棉花等。, 1974【Cotton,F.A.,Mester,Z.C.&Webb,T.R.(1974),《结晶学报》B30,2768-2770。】),尽管吸电子性能存在显著差异,但仍无法区分[pK(K)(瑞士COOH)=4.76,pK(K)(CFCOOH)=0.52;隆布尔,2021年【Rumble,J.R.(2021),《CRC化学和物理手册》,第102版,博卡拉顿:CRC出版社。】]. 因此,除了吸电子羧酸盐赤道配体外,还需要一个供体配体来观察二钼四元键的差异。

表1
选定的几何参数(λ,°)

一氧化钼 2.0996 (17) Mo1-Mo1公司 2.1098 (7)
四氧化钼 2.1030 (17) 钼-O3 2.1204 (17)
Mo1-O2 2.1076 (17) 一氧化钼S公司 2.5422 (19)
       
O1-Mo1-Mo1型 93.20 (5) 氧气-Mo1-Mo1公司 90.10 (5)
O4-Mo1-Mo1型 92.37 (5) 第一季度-钼-O3 90.84 (5)
对称代码:(i)[-x,-y+1,-z+1].

3.超分子特征

该结构在三斜晶系中溶解空间组 P(P)[\上划线{1}]每个人半个莫迪姆非对称单元和一个完整的分子量单位电池(图2[链接]). 低对称性是由于无序THF/戊烷溶剂分子嵌入晶体堆积产生的溶剂通道中。无序溶剂位于八[Mo的身体中心2(第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4·具有两个THF分子的THF]络合物偏向戊烷;下一个最接近的是来自不同[Mo2(第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4·THF]复合物。这四个三氟甲基与溶剂通道相切(图2[链接]b条)沿着b条-体积为162°的轴方向对于单位电池根据确定溶剂可进入空隙的既定方法(van der Sluis&Spek,1990[Sluis,P.van der&Spek,A.L.(1990),《结晶学报》A46194-201。]). 中相邻的对称相关苯环对(C10–C16)第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线配体通过芳香相互作用ππ堆叠相互作用,面对面距离为3.7856(9)Ω(图2[链接]b条)并形成一维链。此外第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线配体(用于C10–C16和F4–F6)垂直于相邻的芳香平面第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线弱C-F的配体(C1–C7和F1–F3)π相互作用(川原等。, 2004[川原,S.,津崎,S.&内丸,T.(2004).物理化学杂志,108,6744-6749.])【F原子与C2–C8平面之间的距离为3.024(2)–3.430(1)Ω】。协调的THF分子也具有弱的C-H…F相互作用(D'Oria&Novoa,2008【D’Oria,E.&Novoa,J.J.(2008),《晶体工程通讯》,第10期,第423-436页。】)具有三氟甲基的第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线配体[C-H…F距离为2.568(1)–3.045(1)Au]。

4.数据库调查

搜索剑桥结构数据库(WebCSD,2021年12月17日访问;Groom等。, 2016【Groom,C.R.,Bruno,I.J.,Lightfoot,M.P.&Ward,S.C.(2016),《水晶学报》B72,171-179。】),CSD搜索片段,C32H(H)16F类122O(运行)8,对于Mo2(O)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4在数据库和CSD搜索片段中没有找到任何结果,C40H(H)32F类122O(运行)10,用于[Mo2(第页-O(运行)2科科斯群岛6H(H)4穿越火线)4·THF]也没有命中。Mo的CSD参考代码2(O)2科科斯群岛6F类5)4·THF(Han,2011年【Han,L.-J.(2011),《晶体学报》,E67,m1289-m1290。】)是AYODOI,代表Mo2(O)2科科斯群岛6H(H)5)4(棉花等。, 1978【Cotton,F.A.,Extine,M.&Gage,L.D.(1978),《无机化学》17,172-176。】)是MOBZOA,代表Mo2(O)2CCH公司)4(棉花等。, 1974【Cotton,F.A.,Mester,Z.C.&Webb,T.R.(1974),《结晶学报》B30,2768-2770。】)是MOLACE01,对于Mo2(O)2共因失效)4(科顿和诺曼出版社,1971年)【Cotton,F.A.&Norman,J.G.(1971),《化学杂志》第1期,161-171页。】)是TFACMO。

5.纯化和结晶

整个合成方案如反应方案所示。六羰基钼、4-(三氟甲基)苯甲酸、THF和1,2-二氯苯购自Sigma-Aldrich。钼(CO)6和4-(三氟甲基)苯甲酸在烧瓶中与THF和无水1,2-二氯苯结合。在413 K的温度下,在氮气(Pence)下回流加热反应24小时等。, 1999【Pence,L.E.,Weisgerber,A.M.&Maounis,F.A.(1999),《化学教育杂志》,第76期,第404-405页。】). 冷却反应混合物,过滤溶液,并用二氯甲烷和六酮清洗收集的残渣。

【方案二】

结晶是在手套箱。将粗产物溶解在THF中,并使用容纳在20 mL玻璃瓶中的6×50 mm硼硅酸盐玻璃结晶管通过戊烷的蒸汽扩散进行重结晶。该组件被允许在238K的温度下放置24天。观察并采集橙色矩形晶体进行X射线衍射分析。

6.精炼

晶体数据、数据采集和结构精炼详细信息见表2[链接]C原子上的氢原子被放置在理想位置,并使用骑乘模型进行细化。所有氢原子的各向同性位移参数固定为其所连接原子的1.2倍(甲基为1.5倍)。模拟了一个含有C1和C13的三氟甲基取代基的旋转和位置无序。重叠的溶剂分子(根据溶剂结晶条件和电子密度峰的明显排列被指定为THF和戊烷)在靠近反转中心(特殊位置)的地方无序排列。对键长的限制和对每对无序碎片原子位移参数的限制(SADI/SAME和EADP指令SHELXL2014标准)以及原子位移参数的限制(SIMU/RIGU指令SHELXL2014标准)被申请治疗疾病精炼(郑)等。, 2008【Zheng,S.-L.,Vande Velde,C.M.L.,Messerschmidt,M.,Volkov,A.,Gembicky,M.&Coppens,P.(2008),《欧洲化学杂志》第14期,第706-713页。】). 晶体学的精炼详细信息,包括无序建模和使用的软件,在晶体信息文件(*.cif)。为了稳定精炼模型中,713个约束(SADI/SAME和RIGU/SIMU)被应用于调节无序的三氟甲基、协调的THF分子以及通道中THF/戊烷溶剂分子,如Müller所详述等。(2006[Müller,P.,Herbst-Irmer,R.,Spek,A.,Schneider,T.&Sawaya,M.(2006)。晶体结构精炼:SHELXL结晶学家指南,第16页。牛津大学出版社)提供9.75的数据+约束参数比。如果通道中无序的四氢呋喃/戊烷溶剂分子被挤出结构,则该比率将增至11.6。

表2
实验细节

水晶数据
化学配方 [莫2(C)8H(H)4F类O(运行)2)4(C)4H(H)8O)2]·0.762摄氏度5H(H)12·0.238摄氏度4H(H)8O(运行)
第页 1164.68
晶体系统,空间组 三联诊所,P(P)[\上划线{1}]
温度(K) 100
,b条,c(c)(Å) 7.7687 (17), 12.099 (5), 12.572 (2)
α,β,γ(°) 85.843 (13), 81.208 (8), 83.107 (16)
V(V)) 1157.6 (6)
Z轴 1
辐射类型 K(K)α
μ(毫米−1) 0.65
晶体尺寸(mm) 0.30 × 0.13 × 0.06
 
数据收集
衍射仪 带Photon 100 CMOS探测器的Bruker D8测角仪
吸收校正 多扫描(SADABS公司; 克劳斯等。, 2015【Krause,L.、Herbst-Irmer,R.、Sheldrick,G.M.和Stalke,D.(2015),《应用结晶杂志》第48期,第3-10页。】)
最小值,最大值 0.701, 0.745
测量、独立和观察的数量[> 2σ()]反射 39433, 4094, 3814
R(右)整数 0.033
(罪θ/λ)最大值−1) 0.597
 
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司 0.028, 0.064, 1.12
反射次数 4094
参数数量 493
约束装置数量 713
氢原子处理 受约束的氢原子参数
Δρ最大值,Δρ最小值(eó)−3) 0.67, −0.39
计算机程序:4月2日圣保罗(布鲁克,2015年[Bruker(2015),APEX2和SAINT.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊]),SHELXT2014标准(谢尔德里克,2015年【谢尔德里克·G·M(Sheldrick,G.M.)(2015a),《结晶学报》C71,3-8。】),SHELXL2014标准(谢尔德里克,2015年b条[Sheldrick,G.M.(2015b).晶体学报A71,3-8.]),SHELXTL公司(谢尔德里克,2008年[Sheldrick,G.M.(2008),《水晶学报》,A64112-122。])、和(斯佩克,2020年[Spek,A.L.(2020),《水晶学报》E76,1-11.]).

支持信息


计算详细信息顶部

数据收集:4月2日(布鲁克,2015);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2015);数据缩减:圣保罗(Bruker,2015);用于求解结构的程序:SHELXT2014(Sheldrick,2015a);用于优化结构的程序:SHELXL2014标准(谢尔德里克,2015b);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(Sheldrick,2008),以及(斯佩克,2020年)。

四[µ-4-(三氟甲基)苯甲酸-κ2O(运行):O(运行)')双[(四氢呋喃-κO(运行))钼(II)]0.762-戊烷0.238-四氢呋喃溶剂化物顶部
水晶数据 顶部
[莫2(C)8H(H)4F类O(运行)2)4(C)4H(H)8O)2]·0.762摄氏度5H(H)12·0.238摄氏度4H(H)8O(运行)Z轴= 1
第页= 1164.68F类(000) = 586
三联诊所,P(P)1D类x个=1.671毫克
= 7.7687 (17) ÅK(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
b条= 12.099 (5) Å9835次反射的细胞参数
c(c)= 12.572 (2) Åθ= 2.5–27.2°
α= 85.843 (13)°µ=0.65毫米1
β= 81.208 (8)°=100 K
γ= 83.107 (16)°块,橙色
V(V)= 1157.6 (6) Å0.30×0.13×0.06毫米
数据收集 顶部
带Photon 100 CMOS探测器的Bruker D8测角仪
衍射仪
3814次反射> 2σ()
辐射源:IµS微焦点管R(右)整数= 0.033
ω和phi扫描θ最大值= 25.1°,θ最小值= 2.7°
吸收校正:多扫描
(SADABS;克劳斯等。, 2015)
小时=99
最小值= 0.701,最大值= 0.745k个=1414
39433次测量反射=1414
4094个独立反射
精炼 顶部
优化于F类2主原子位置:双
最小二乘矩阵:完整氢站点位置:从邻近站点推断
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.028受约束的氢原子参数
水风险(F类2) = 0.064 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0191P(P))2+ 2.0296P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.12(Δ/σ)最大值< 0.001
4094次反射Δρ最大值=0.67埃
493个参数Δρ最小值=0.39埃
713约束
特殊细节 顶部

实验使用配备Photon100 CMOS探测器的Bruker三圆平台测角仪,选择单个橙色板(0.297 mm×0.132 mm×0.056 mm)进行单晶X射线衍射。数据收集为一系列φ和/或ω扫描。使用SAINT V8.37A进行数据集成,分辨率降至0.84º,并优化反射光斑大小。利用SADABS 2016/2(克劳斯)计划进行了吸收修正等。, 2015). 空间小组任务是通过检查系统性缺勤来确定的,E类-统计数据和结构的不断完善。该结构通过本征相位法求解,并通过最小二乘法进行优化,同时使用SHELXT-2014和SHELXL-2014以及OLEX 2(Dolomanov等。,2019)接口。使用PLATON程序(Spek,2020)确认缺少更高对称性的空间群。所有非H原子,包括无序碎片,都被定位在不同的傅里叶映射中,然后进行各向异性细化。适当时,在细化过程中忽略了异常反射。

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在统计上大约是基于F的因子的两倍,并且基于所有数据的R因子将更大。所有非H原子以及无序原子都被定位在不同的Fourier映射中,然后进行各向异性细化。如有必要,对每对无序碎片的键长约束和原子位移参数约束(SHELXL-2014的SADI/SAME和EADP指令)以及原子位移参数的约束(SHEL XL-2014中的SIMU/RIGU指令)均适用于无序细化。

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型等式开路特性。(<1)
第一季度0.08669 (3)0.43800 (2)0.51162 (2)0.01390 (8)
C1类0.8554 (11)0.0198 (7)0.3139 (9)0.0362 (17)0.796 (10)
一层楼0.8182 (10)0.0767 (5)0.2806 (5)0.0615 (15)0.796 (10)
地上二层0.9308 (6)0.0074 (4)0.4035 (4)0.0685 (14)0.796 (10)
第三层0.9798 (5)0.0542 (3)0.2420 (4)0.0629 (14)0.796 (10)
C1A公司0.840 (5)0.013 (4)0.301 (5)0.054 (5)0.204 (10)
F1年0.817 (4)0.083 (2)0.327 (2)0.066 (5)0.204 (10)
F2A层0.9862 (16)0.0311 (12)0.3439 (19)0.059 (4)0.204 (10)
3A层0.908 (2)0.0366 (15)0.1933 (16)0.080 (5)0.204 (10)
第14项0.273 (2)0.6434 (15)0.1264 (11)0.044 (4)0.38 (3)
四层0.421 (2)0.7128 (18)0.1227 (17)0.052 (4)0.38 (3)
五楼0.303 (3)0.5510 (13)0.1700 (15)0.055 (3)0.38 (3)
六楼0.1534 (18)0.692 (2)0.1933 (11)0.059 (3)0.38 (3)
C14A型0.2779 (13)0.6523 (8)0.1247 (6)0.034 (2)0.62 (3)
四层甲0.4522 (11)0.6827 (10)0.1123 (11)0.0398 (19)0.62 (3)
F5A型0.2538 (17)0.5654 (8)0.1889 (9)0.044 (2)0.62 (3)
F6A型0.1972 (17)0.7326 (11)0.1815 (8)0.053 (2)0.62 (3)
O10.1106 (2)0.31186 (14)0.45777 (13)0.0156 (4)
氧气0.2954 (2)0.44209 (14)0.43387 (13)0.0154 (4)
臭氧0.0284 (2)0.60139 (14)0.32975 (13)0.0159 (4)
O4号机组0.1488 (2)0.46706 (14)0.35423 (13)0.0160 (4)
指挥与控制0.6966 (4)0.1020 (2)0.3359 (2)0.0258 (6)
C3类0.5312 (4)0.0680 (2)0.3649 (2)0.0287 (6)
H3级0.51550.00860.36450.034*
补体第四成份0.3887 (4)0.1452 (2)0.3945 (2)0.0238 (6)
H4型0.27520.12180.41430.029*
C5级0.4124 (3)0.2572 (2)0.39516 (19)0.0169 (5)
C6级0.5781 (3)0.2909 (2)0.3642 (2)0.0189 (5)
H6型0.59370.36770.36350.023*
抄送70.7206 (3)0.2141 (2)0.3345 (2)0.0231 (6)
H7型0.83370.23760.31330.028*
抄送80.2638 (3)0.3418 (2)0.43068 (19)0.0159 (5)
C9级0.0782 (3)0.5447 (2)0.2967 (2)0.0173 (5)
C10号机组0.1245 (3)0.5704 (2)0.1862 (2)0.0190 (5)
C11号机组0.2181 (3)0.4987 (2)0.1418 (2)0.0233 (6)
H11型0.25070.43270.18150.028*
第12条0.2635 (4)0.5235 (3)0.0398 (2)0.0284 (7)
H12型0.32630.47430.00910.034*
第13页0.2173 (4)0.6201 (3)0.0171 (2)0.0282 (7)
第15项0.1237 (4)0.6919 (3)0.0260 (2)0.0304 (7)
第15页0.09200.75800.01380.036*
第16号0.0768 (4)0.6667 (2)0.1275 (2)0.0250 (6)
H16型0.01170.71530.15720.030*
操作系统0.3188 (2)0.31076 (15)0.58783 (14)0.0215 (4)0.397 (15)
C1S公司0.237 (3)0.1999 (13)0.6187 (15)0.025 (3)0.397 (15)
甲型H1SA0.10850.19890.61020.030*0.397 (15)
H1SB型0.26580.14350.57280.030*0.397 (15)
C2秒0.310 (5)0.175 (3)0.735 (2)0.032 (4)0.397 (15)
H2SA公司0.23290.19610.78440.038*0.397 (15)
H2SB(H2SB)0.32540.09460.74940.038*0.397 (15)
C3S公司0.4855 (15)0.2465 (9)0.7481 (8)0.033 (3)0.397 (15)
H3SA公司0.58170.20050.74570.039*0.397 (15)
H3SB公司0.50620.28230.81800.039*0.397 (15)
C4S系统0.4781 (18)0.3292 (12)0.6608 (11)0.020 (3)0.397 (15)
H4SA公司0.57900.32720.62170.024*0.397 (15)
H4SB型0.48680.40400.68960.024*0.397 (15)
O1T(运行时间)0.3188 (2)0.31076 (15)0.58783 (14)0.0215 (4)0.603 (15)
C1T(立方英尺)0.2628 (19)0.1954 (9)0.6098 (9)0.025 (2)0.603 (15)
H1TA公司0.13650.17780.58310.030*0.603 (15)
甲型H1TB0.33030.14730.57560.030*0.603 (15)
2吨0.298 (3)0.1793 (19)0.7318 (12)0.029 (3)0.603 (15)
H2TA公司0.18740.17260.76280.035*0.603 (15)
H2TB型0.35690.11130.75360.035*0.603 (15)
C3T(立方英尺)0.4179 (10)0.2836 (6)0.7699 (4)0.0307 (17)0.603 (15)
H3TA公司0.52690.26260.81420.037*0.603 (15)
H3TB型0.35770.32760.81330.037*0.603 (15)
C4T(C4T)0.4562 (12)0.3465 (8)0.6735 (7)0.021 (2)0.603 (15)
H4TA公司0.45870.42730.68260.025*0.603 (15)
H4TB型0.57170.33220.65680.025*0.603 (15)
C5S公司0.2278 (18)0.8776 (12)0.0236 (14)0.077 (4)0.381 (5)
H5SA型0.26140.86390.10020.116*0.381 (5)
H5SB型0.09980.88450.00580.116*0.381 (5)
H5SC型0.27890.81540.02000.116*0.381 (5)
C6S系列0.2985 (18)0.9909 (13)0.0015 (11)0.070 (3)0.381 (5)
H6SA公司0.26821.05160.05190.084*0.381 (5)
H6SB型0.24621.01410.07440.084*0.381 (5)
C7S公司0.5068 (17)0.9639 (12)0.0061 (15)0.075 (4)0.381 (5)
H7SA公司0.53750.89570.03860.090*0.381 (5)
H7SB公司0.56150.95300.08160.090*0.381 (5)
C8S公司0.571 (2)1.0696 (17)0.038 (3)0.090 (5)0.381 (5)
H8SA公司0.52841.07500.11610.108*0.381 (5)
0.52701.13910.00070.108*0.381 (5)
C9S公司0.781 (2)1.049 (2)0.0156 (16)0.108 (6)0.381 (5)
H9SA公司0.81791.01410.05340.162*0.381 (5)
H9SB型0.82350.99980.07360.162*0.381 (5)
H9SC公司0.82921.12040.01280.162*0.381 (5)
氧传感器0.443 (5)0.928 (3)0.016 (5)0.076 (6)0.119 (5)
C10S系列0.337 (5)1.033 (3)0.030 (4)0.079 (6)0.119 (5)
H10A型0.23101.03770.02460.095*0.119 (5)
H10B型0.29991.03990.10260.095*0.119 (5)
C11S公司0.447 (5)1.125 (2)0.019 (3)0.074 (6)0.119 (5)
H11A型0.38401.17820.03380.089*0.119 (5)
H11B型0.47881.16520.08870.089*0.119 (5)
C12S型0.610 (7)1.062 (4)0.023 (7)0.087 (7)0.119 (5)
H12A型0.71671.09590.01060.105*0.119 (5)
第12页0.59911.06460.10200.105*0.119 (5)
c13秒0.617 (5)0.950 (3)0.008 (4)0.082 (7)0.119 (5)
H13A型0.69220.94000.07860.099*0.119 (5)
H13B型0.66620.89710.04620.099*0.119 (5)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
第一季度0.01239 (11)0.01700 (12)0.01261 (12)0.00162 (8)0.00291 (8)0.00050 (8)
C1类0.030 (3)0.027 (3)0.051 (3)0.002 (2)0.003 (2)0.009 (2)
一层楼0.044 (2)0.036 (2)0.104 (4)0.0089 (15)0.002 (3)0.040 (3)
地上二层0.058 (2)0.075 (3)0.064 (2)0.0443 (19)0.0200 (19)0.0107 (19)
第三层0.035 (2)0.0470 (17)0.092 (3)0.0125 (14)0.0261 (19)0.0070 (18)
C1A公司0.030 (8)0.048 (8)0.084 (9)0.013 (6)0.003 (6)0.033 (7)
F1年0.033 (7)0.043 (6)0.116 (13)0.016 (5)0.003 (9)0.029 (8)
F2A层0.028 (6)0.049 (7)0.101 (11)0.012 (4)0.011 (6)0.029 (7)
3A层0.042 (8)0.092 (9)0.095 (8)0.030 (6)0.010 (6)0.029 (6)
第14项0.035 (6)0.070 (6)0.021 (7)0.018 (4)0.010 (4)0.003 (5)
四层0.043 (5)0.081 (7)0.022 (4)0.033 (5)0.009 (4)0.006 (6)
五楼0.058 (7)0.091 (5)0.015 (5)0.000 (4)0.008 (5)0.009 (4)
六楼0.054 (5)0.099 (8)0.017 (3)0.008 (5)0.009 (3)0.017 (5)
C14A型0.033 (4)0.050 (4)0.017 (4)0.008 (3)0.007 (3)0.004 (3)
四层甲0.032 (2)0.060 (4)0.025 (3)0.013 (2)0.013 (2)0.000 (3)
F5A型0.048 (4)0.064 (3)0.016 (3)0.022 (3)0.011 (3)0.014 (2)
F6A型0.061 (4)0.075 (5)0.026 (3)0.017 (3)0.020 (3)0.021 (3)
O10.0144 (9)0.0176 (9)0.0153 (9)0.0026 (7)0.0035 (7)0.0000 (7)
氧气0.0133 (8)0.0179 (9)0.0154 (9)0.0026 (7)0.0026 (7)0.0001 (7)
臭氧0.0141 (8)0.0195 (9)0.0146 (9)0.0032 (7)0.0033 (7)0.0001 (7)
第4页0.0144 (8)0.0195 (9)0.0149 (9)0.0025 (7)0.0040 (7)0.0005 (7)
指挥与控制0.0243 (15)0.0243 (15)0.0277 (15)0.0034 (12)0.0031 (12)0.0055 (12)
C3类0.0283 (15)0.0207 (14)0.0370 (17)0.0003 (12)0.0040 (13)0.0064 (12)
补体第四成份0.0199 (14)0.0250 (15)0.0271 (15)0.0037 (11)0.0032 (11)0.0030 (11)
C5级0.0167 (13)0.0216 (13)0.0125 (12)0.0004 (10)0.0047 (10)0.0005 (10)
C6级0.0183 (13)0.0203 (13)0.0185 (13)0.0005 (10)0.0058 (10)0.0001 (10)
抄送70.0155 (13)0.0295 (15)0.0240 (14)0.0001 (11)0.0032 (11)0.0030 (11)
抄送80.0171 (13)0.0208 (14)0.0105 (12)0.0029 (10)0.0051 (10)0.0016 (10)
C9级0.0132 (12)0.0203 (13)0.0176 (13)0.0018 (10)0.0014 (10)0.0023 (10)
C10号机组0.0159 (13)0.0262 (14)0.0136 (12)0.0035 (10)0.0017 (10)0.0035 (10)
C11号机组0.0199 (13)0.0299 (15)0.0198 (14)0.0007 (11)0.0039 (11)0.0031 (11)
第12项0.0217 (14)0.0448 (18)0.0206 (14)0.0020 (13)0.0093 (11)0.0112 (13)
第13页0.0221 (14)0.0449 (18)0.0149 (13)0.0080 (13)0.0029 (11)0.0025 (12)
第15项0.0299 (16)0.0399 (18)0.0187 (14)0.0002 (13)0.0025 (12)0.0068 (12)
第16号0.0246 (14)0.0310 (15)0.0195 (14)0.0032 (12)0.0045 (11)0.0010 (11)
操作系统0.0183 (9)0.0200 (9)0.0255 (10)0.0013 (7)0.0011 (7)0.0022 (7)
C1S公司0.021 (5)0.016 (4)0.037 (5)0.004 (4)0.001 (4)0.003 (3)
指挥控制系统0.035 (6)0.028 (6)0.032 (5)0.003 (5)0.003 (4)0.004 (4)
C3S公司0.034 (4)0.028 (4)0.031 (4)0.002 (3)0.009 (3)0.002 (3)
C4S系统0.010 (4)0.028 (5)0.024 (4)0.008 (3)0.006 (3)0.005 (3)
o1吨0.0183 (9)0.0200 (9)0.0255 (10)0.0013 (7)0.0011 (7)0.0022 (7)
C1T(立方英尺)0.020 (4)0.021 (3)0.033 (3)0.005 (2)0.001 (3)0.002 (2)
C2T公司0.031 (4)0.022 (4)0.033 (4)0.002 (4)0.009 (3)0.005 (3)
C3T(立方英尺)0.026 (3)0.037 (3)0.025 (2)0.005 (3)0.003 (2)0.002 (2)
C4T(C4T)0.015 (3)0.021 (3)0.027 (3)0.005 (3)0.003 (3)0.003 (2)
C5S公司0.080 (8)0.080 (8)0.064 (8)0.009 (6)0.005 (6)0.015 (7)
C6S系列0.082 (8)0.075 (8)0.042 (6)0.015 (6)0.005 (6)0.027 (5)
C7S公司0.086 (8)0.071 (8)0.056 (6)0.013 (7)0.002 (6)0.025 (6)
C8S公司0.101 (9)0.083 (8)0.076 (11)0.012 (7)0.011 (7)0.013 (7)
c9系统0.109 (10)0.130 (15)0.079 (11)0.002 (9)0.019 (8)0.015 (12)
氧传感器0.087 (11)0.079 (10)0.049 (11)0.025 (9)0.011 (10)0.020 (9)
C10S系列0.094 (12)0.078 (11)0.052 (11)0.022 (10)0.005 (11)0.026 (10)
C11S公司0.092 (12)0.067 (11)0.051 (11)0.026 (10)0.012 (10)0.031 (10)
C12S型0.101 (13)0.084 (11)0.067 (12)0.013 (11)0.008 (11)0.019 (11)
C13S型0.087 (12)0.080 (11)0.072 (11)0.014 (11)0.020 (11)0.025 (10)
几何参数(λ,º) 顶部
一氧化钼2.0996 (17)C1S-C2S系列1.512 (13)
四氧化钼2.1030 (17)C1S-H1SA型0.9900
Mo1-O22.1076 (17)C1S-H1SB型0.9900
Mo1-Mo1公司2.1098 (7)C2S-C3S系统1.519 (17)
钼-O32.1204 (17)C2S-H2SA型0.9900
Mo1-O1T型2.5422 (19)C2S-H2SB型0.9900
钼-O1S2.5422 (19)C3S-C4S系统1.430 (12)
C1-F3级1.304 (12)C3S-H3SA型0.9900
C1至F11.345 (11)C3S-H3SB型0.9900
C1至F21.349 (11)C4S-H4SA型0.9900
C1-C2类1.493 (6)C4S-H4SB型0.9900
C1A-F1A型1.21 (7)O1T-C1T1.431 (9)
C1A-F2A型1.38 (5)O1T-C4T型1.447 (7)
C1A-F3A型1.40 (7)C1T-C2T型1.518 (11)
C1A-C2型1.494 (18)C1T-H1TA0.9900
C14-F6级1.314 (14)C1T-H1TB型0.9900
C14-F4类1.341 (13)C2T至C3T1.535 (13)
C14-F5型1.341 (14)C2T-H2TA型0.9900
C14-C13型1.500 (13)C2T-H2TB型0.9900
C14A-F6A型1.326 (8)C3T-C4T型1.434 (8)
C14A-F4A型1.348 (9)C3T-H3TA型0.9900
C14A-F5A型1.349 (8)C3T-H3TB型0.9900
C14A-C131.509 (8)C4T-H4TA型0.9900
O1-C8型1.275 (3)C4T-H4TB型0.9900
氧气-C81.271 (3)C5S-C6S系列1.605 (14)
氧气-Mo12.1076 (17)C5S-H5SA型0.9800
臭氧-C91.269 (3)C5S-H5SB型0.9800
O3-Mo1型2.1204 (17)C5S-H5SC0.9800
O4-C9型1.270 (3)C6S-C7S型1.602 (14)
C2-C3型1.384 (4)C6S-H6SA型0.9900
C2-C7型1.389 (4)C6S-H6SB型0.9900
C3-C4型1.382 (4)C7S-C8S型1.590 (15)
C3-H3型0.9500C7S-H7SA型0.9900
C4-C5型1.390 (4)C7S-H7SB型0.9900
C4-H4型0.9500C8S-C9S型1.607 (15)
C5至C61.387 (4)C8S-H8SA型0.9900
C5至C81.485 (3)C8S-H8SB型0.9900
C6-C7型1.381 (4)C9S-H9SA公司0.9800
C6-H6型0.9500C9S-H9SB型0.9800
C7-H7型0.9500C9S-H9SC0.9800
C9-C10型1.490 (3)氧传感器-C13S1.425 (18)
C10-C16号机组1.391 (4)氧传感器-C10S1.442 (18)
C10-C11号机组1.392 (4)C10S-C11S系列1.505 (18)
C11-C12号机组1.385 (4)C10S至H10A0.9900
C11-H11型0.9500C10S-H10B型0.9900
C12-C13型1.382 (4)C11S-C12S型1.53 (2)
C12-H12型0.9500C11S-H11A型0.9900
C13-C15型1.385 (4)C11S-H11B型0.9900
C15至C161.383 (4)C12S-C13S型1.436 (18)
C15-H15型0.9500C12S-H12A型0.9900
C16-H16型0.9500C12S-H12B型0.9900
O1S-C4S系统1.428 (11)C13S-H13A型0.9900
O1S-C1S系统1.465 (12)C13S-H13B型0.9900
O1-Mo1-O4型89.95 (7)H1SA-C1S-H1SB型108.6
O1-Mo1-O2176.69 (6)C1S-C2S-C3S型102.6 (12)
O4-Mo1-O289.57 (7)C1S-C2S-H2SA型111.3
O1-Mo1-Mo1型93.20 (5)C3S-C2S-H2SA型111.3
O4-Mo1-Mo1型92.37 (5)C1S-C2S-H2SB型111.3
氧气-1月1日至1月1日90.10 (5)C3S-C2S-H2SB型111.3
O1-Mo1-O388.41 (7)硫化氢-二氧化碳-硫化氢109.2
O4-Mo1-O3176.47 (7)C4S-C3S-C2S系统106.9 (10)
氧气-钼-O391.89 (6)C4S-C3S-H3SA110.3
第一季度-钼-O390.84 (5)C2S-C3S-H3SA110.3
O1-Mo1-O1T型96.83 (6)C4S-C3S-H3SB型110.3
O4-Mo1-O1T98.97 (6)C2S-C3S-H3SB型110.3
氧气-Mo1-O1T型80.01 (6)H3SA-C3S-H3SB型108.6
第一季度-Mo1-O1T型164.83 (4)O1S-C4S-C3S型111.1 (8)
臭氧-Mo1-O1T型78.13 (6)O1S-C4S-H4SA型109.4
O1-Mo1-O1S96.83 (6)C3S-C4S-H4SA型109.4
O4-Mo1-O1S98.97 (6)O1S-C4S-H4SB型109.4
氧气-Mo1-O1S型80.01 (6)C3S-C4S-H4SB型109.4
第一季度-Mo1-O1S型164.83 (4)H4SA-C4S-H4SB型108
臭氧-钼-O1S78.13 (6)C1T-O1T-C4T108.1 (6)
F3-C1-F1层106.4 (6)C1T-O1T-Mo1型118.0 (6)
F3-C1-F2层105.0 (7)C4T-O1T-Mo1型120.2 (5)
F1-C1-F2层106.0 (8)O1T-C1T-C2T104.5 (9)
F3-C1-C2层114.9 (8)O1T-C1T-H1TA110.8
F1-C1-C2型112.5 (7)C2T-C1T-H1TA110.8
F2-C1-C2层111.3 (6)O1T-C1T-H1TB110.8
F1A-C1A-F2A层105 (4)C2T-C1T-H1TB型110.8
F1A-C1A-F3A层117 (3)H1TA-C1T-H1TB型108.9
F2A-C1A-F3A层97 (4)C1T-C2T-C3T型105.4 (6)
F1A-C1A-C2型118 (5)C1T-C2T-H2TA型110.7
F2A-C1A-C2层108 (3)C3T-C2T-H2TA110.7
F3A-C1A-C2型109 (4)C1T-C2T-H2TB型110.7
F6-C14-F4层106.6 (13)C3T-C2T-H2TB型110.7
F6-C14-F5层108.3 (13)H2TA-C2T-H2TB108.8
F4-C14-F5层106.3 (15)C4T-C3T-C2T型105.6 (7)
F6-C14-C13型111.0 (12)C4T-C3T-H3TA型110.6
F4-C14-C13层111.7 (14)C2T-C3T-H3TA型110.6
F5-C14-C13型112.6 (14)C4T-C3T-H3TB110.6
F6A-C14A-F4A型108.9 (7)C2T-C3T-H3TB型110.6
F6A-C14A-F5A型105.8 (7)H3TA-C3T-H3TB型108.7
F4A-C14A-F5A型104.3 (8)C3T-C4T-O1T106.8 (5)
F6A-C14A-C13型114.5 (7)C3T-C4T-H4TA110.4
F4A-C14A-C13型110.8 (8)O1T-C4T-H4TA110.4
F5A-C14A-C13型112.0 (8)C3T-C4T-H4TB110.4
C8-O1-Mo1型115.86 (15)O1T-C4T-H4TB型110.4
C8-O2-Mo1型118.49 (15)H4TA-C4T-H4TB型108.6
C9-O3-Mo1号机组117.28 (15)C6S-C5S-H5SA109.5
C9-O4-Mo1型116.71 (15)C6S-C5S-H5SB109.5
C3-C2-C7型120.3 (3)H5SA-C5S-H5SB型109.5
C3-C2-C1121.5 (5)C6S-C5S-H5SC109.5
C7-C2-C1号机组118.0 (5)H5SA-C5S-H5SC型109.5
C3-C2-C1A型116 (2)H5SB-C5S-H5SC型109.5
C7-C2-C1A型124 (3)C7S-C6S-C5S型106.0 (10)
C4-C3-C2型120.2 (3)C7S-C6S-H6SA型110.5
C4-C3-H3型119.9C5S-C6S-H6SA110.5
C2-C3-H3型119.9C7S-C6S-H6SB型110.5
C3-C4-C5型119.7 (3)C5S-C6S-H6SB型110.5
C3-C4-H4型120.2H6SA-C6S-H6SB型108.7
C5-C4-H4120.2C8S-C7S-C6S105.2 (12)
C6-C5-C4119.8 (2)C8S-C7S-H7SA110.7
C6-C5-C8型119.0 (2)C6S-C7S-H7SA110.7
C4-C5-C8型121.2 (2)C8S-C7S-H7SB110.7
C7-C6-C5型120.7 (2)C6S-C7S-H7SB型110.7
C7-C6-H6型119.7H7SA-C7S-H7SB型108.8
C5-C6-H6119.7C7S-C8S-C9S104.7 (14)
C6-C7-C2型119.3 (3)C7S-C8S-H8SA110.8
C6-C7-H7型120.4C9S-C8S-H8SA110.8
C2-C7-H7型120.4C7S-C8S-H8SB型110.8
O2-C8-O1型122.3 (2)C9S-C8S-H8SB110.8
氧气-C8-C5118.2 (2)H8SA-C8S-H8SB型108.9
O1-C8-C5119.5 (2)C8S-C9S-H9SA109.5
臭氧-C9-O4122.8 (2)C8S-C9S-H9SB型109.5
臭氧-C9-C10119.1 (2)H9SA-C9S-H9SB型109.5
O4-C9-C10118.1 (2)C8S-C9S-H9SC109.5
C16-C10-C11型119.7 (2)H9SA-C9S-H9SC109.5
C16-C10-C9型120.3 (2)H9SB-C9S-H9SC型109.5
C11-C10-C9120.0 (2)C13S-O2S-C10S型108.7 (18)
C12-C11-C10120.0 (3)氧传感器-C10S-C11S107.7 (16)
C12-C11-H11型120氧传感器-C10S-H10A110.2
C10-C11-H11号机组120C11S-C10S-H10A型110.2
C13-C12-C11119.8 (3)氧传感器-C10S-H10B110.2
C13-C12-H12型120.1C11S-C10S-H10B110.2
C11-C12-H12型120.1H10A-C10S-H10B型108.5
C12-C13-C15型120.8 (3)C10S-C11S-C12S103.5 (16)
C12-C13-C14型117.3 (7)C10S-C11S-H11A型111.1
C15-C13-C14型121.9 (7)C12S-C11S-H11A型111.1
C12-C13-C14A120.1 (5)C10S-C11S-H11B型111.1
C15-C13-C14A119.0 (5)C12S-C11S-H11B型111.1
C16-C15-C13型119.5 (3)H11A-C11S-H11B型109
C16-C15-H15型120.2C13S-C12S-C11S型105.2 (19)
C13-C15-H15型120.2C13S-C12S-H12A型110.7
C15-C16-C10120.3 (3)C11S-C12S-H12A型110.7
C15-C16-H16型119.9C13S-C12S-H12B110.7
C10-C16-H16型119.9C11S-C12S-H12B型110.7
C4S-O1S-C1S系统106.0 (9)H12A-C12S-H12B型108.8
C4S-O1S-Mo1型131.9 (7)氧传感器-C13S-C12S108 (2)
C1S-O1S-Mo1型110.8 (10)氧传感器-C13S-H13A110.1
氧气-C1S-C2S107.0 (10)C12S-C13S-H13A型110.1
O1S-C1S-H1SA110.3氧传感器-C13S-H13B110.1
C2S-C1S-H1SA型110.3C12S-C13S-H13B型110.1
O1S-C1S-H1SB110.3H13A-C13S-H13B型108.4
C2S-C1S-H1SB型110.3
F3-C1-C2-C3148.4 (6)C11-C12-C13-C150.9 (4)
F1-C1-C2-C3型26.5 (11)C11-C12-C13-C14179.0 (8)
F2-C1-C2-C392.4 (8)C11-C12-C13-C14A175.4 (5)
F3-C1-C2-C7型36.4 (9)F6-C14-C13-C12型144.3 (13)
F1-C1-C2-C7型158.3 (6)F4-C14-C13-C12型96.8 (18)
F2-C1-C2-C7层82.8 (9)F5-C14-C13-C12型22.7 (17)
F1A-C1A-C2-C3型20 (6)F6-C14-C13-C15型35.7 (17)
F2A-C1A-C2-C3139 (3)F4-C14-C13-C15型83.1 (18)
F3A-C1A-C2-C3型117 (3)F5-C14-C13-C15型157.3 (12)
F1A-C1A-C2-C7型164 (4)F6A-C14A-C13-C12型166.7 (8)
F2A-C1A-C2-C7层44 (6)F4A-C14A-C13-C12型69.7 (10)
F3A-C1A-C2-C7型60 (4)F5A-C14A-C13-C12型46.3 (11)
C7-C2-C3-C41.1 (4)F6A-C14A-C13-C15型16.9 (10)
C1-C2-C3-C4型174.0 (5)F4A-C14A-C13-C15型106.7 (9)
C1A-C2-C3-C4178 (3)F5A-C14A-C13-C15型137.3 (8)
C2-C3-C4-C5型0.1 (4)C12-C13-C15-C160.3 (4)
C3-C4-C5-C6型1.2 (4)C14-C13-C15-C16179.6 (8)
C3-C4-C5-C8177.5 (2)C14A-C13-C15-C16176.0 (5)
C4-C5-C6-C7型1.1 (4)C13-C15-C16-C100.6 (4)
C8-C5-C6-C7177.6 (2)C11-C10-C16-C150.8 (4)
C5-C6-C7-C2型0.1 (4)C9-C10-C16-C15178.4 (2)
C3-C2-C7-C61.2 (4)C4S-O1S-C1S-C2S系统23 (3)
C1-C2-C7-C6174.1 (5)Mo1-O1S-C1S-C2S125 (3)
C1A-C2-C7-C6177 (3)O1S-C1S-C2S-C3S25 (4)
第一季度-O2-C8-O1型1.0 (3)C1S-C2S-C3S-C4S18 (4)
第一季度-氧气-C8-C5178.29 (15)C1S-O1S-C4S-C3S型11.2 (18)
Mo1-O1-C8-O21.3 (3)Mo1-O1S-C4S-C3S合金127.7 (9)
Mo1-O1-C8-C5177.94 (16)C2S-C3S-C4S-O1S5 (3)
C6-C5-C8-O21.7 (3)C4T-O1T-C1T-C2T28.3 (17)
C4-C5-C8-O2177.0 (2)钼-O1T-C1T-C2T112.4 (15)
C6-C5-C8-O1型179.0 (2)O1T-C1T-C2T-C3T14 (2)
C4-C5-C8-O1型2.3 (4)C1T-C2T-C3T-C4T5 (2)
第一季度-臭氧-C9-O40.1 (3)C2T-C3T-C4T-O1T21.8 (15)
第一季度-臭氧-C9-C10179.30 (16)C1T-O1T-C4T-C3T32.4 (11)
Mo1-O4-C9-O31.7 (3)Mo1-O1T-C4T-C3T107.3 (6)
Mo1-O4-C9-C10177.75 (16)C5S-C6S-C7S-C8S170.7 (15)
O3-C9-C10-C1611.2 (4)C6S-C7S-C8S-C9S172.8 (17)
O4-C9-C10-C16168.3 (2)C13S-O2S-C10S-C11S型6 (6)
O3-C9-C10-C11169.7 (2)氧传感器-C10S-C11S-C12S10 (5)
O4-C9-C10-C1110.8 (3)C10S-C11S-C12S-C13S22 (6)
C16-C10-C11-C120.2 (4)C10S-O2S-C13S-C12S21 (7)
C9-C10-C11-C12179.0 (2)C11S-C112S-C13S-O2S27 (7)
C10-C11-C12-C130.7 (4)
对称代码:(i)x个,+1,z(z)+1.
 

脚注

作者对这部作品的贡献是同等的。

§作者对这部作品的贡献相等

鸣谢

我们感谢西奥多·贝特利(Theodore A.Betley)和丹尼尔·诺切拉(Daniel G.Nocera)对手稿编写的有益讨论和贡献。

资金筹措信息

这项研究的资金由哈佛大学化学和化学生物学系提供。

工具书类

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