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在标题复合物中,[Ni(C6H(H)2O(运行)S)2(H)2O)4]、镍原子是由两个4-氨基苯磺酸盐N原子和四个水分子八面体配位的。分子复合物是中心对称的,镍位于反转中心的离子。

支持信息

到岸价

结晶信息文件(CIF)https://doi.org/10.107/S1600536807025512/bv2057sup1.cif
包含数据块I,全局

香港特别行政区

结构系数文件(CIF格式)https://doi.org/10.107/S1600536807025512/bv2057Isup2.hkl
包含数据块I

CCDC参考:650580

关键指标

  • 单晶X射线研究
  • T型=293千
  • 平均值[西格玛](C-C)=0.005º
  • R(右)系数=0.030
  • 水风险系数=0.091
  • 数据与参数之比=14.3

检查CIF/PLATON结果

未发现语法错误
警报级别C ABSTM02_警报_3_C预期与报告的Tmax/Tmin(RR')之比<0.90报告的Tmin和Tmax:0.735 1.000Tmin(prime)和Tmax预期值:0.772 0.893RR(主要)=0.850请检查您的吸收校正是否适当。板061_警报_3_CTmax/Tmin范围测试RR'太大。。。。。。。。。。。。。0.85平台062_警报_4_C将T(最小值)和T(最大值)重新缩放。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。0.89铭牌125_警报_4_C没有给定_symmetry_space_group_name_Hall?板480_警报_4_C长期H..A H_Bond报告H4A。。S1。。2.96角度。PLAT710_警报_4_C删除1-2-3或2-3-4线性扭转角…#5N1-NI1-N1-C4 1.00 0.00 5.657 1.555 1.555 1.5555PLAT731_警报_1_C债券计算0.91(3),代表0.905(10)。。。。。。3.00 su-RaN1-H1B 1.555 1.555731_警报1_C平台债券计算0.90(3),代表0.898(10)。。。。。。3.00 su-RaO4-H4B 1.555 1.555PLAT735_警报_1_CD-H计算值0.91(3),代表值0.905(10)。。。。。。3.00 su-RaN1-H1B 1.555 1.555735_警报1_C平台D-H计算值0.90(3),代表值0.898(10)。。。。。。3.00 su-RaO4-H4B 1.555 1.555PLAT735_警报_1_CD-H计算值0.90(3),代表值0.898(10)。。。。。。3.00 su-RaO4-H4B 1.555 1.555PLAT736_警报_1_CH…A计算值2.21(3),代表2.209(13)。。。。。。2.31苏拉H1B-臭氧1.555 7.647PLAT736_警报_1_CH…A计算值1.90(4),代表1.896(14)。。。。。。2.86 su-RaH4B-O1 1.555 8.445
警报级别G ABSTM02_警报_3_G打印后,提交的吸收T值将为替换为缩放的T值。由于标度T的比率与报告的T值的比率相同,缩放并不意味着在这项研究。预期/报告的Tmax比率0.893T最大刻度0.893 T最小刻度0.656PLAT199_警报_1_G检查报告的cell_measurement_temperature 293 K板860_ LERT_3_G注:租赁平方限制数量。。。。。。。9
0A级警报=一般情况:严重问题0B级警报=潜在的严重问题13C级警报=检查并解释G级警报=一般警报;检查8警报类型1 CIF结构/语法错误,数据不一致或缺失0警报类型2指示结构模型可能错误或有缺陷4警报类型3结构质量可能较低的指示器4警报类型4改进、方法、查询或建议0警报类型5信息性消息,检查

注释顶部

4-氨基苯磺酸可以通过氨基与过渡金属结合以及羧酸末端。金属和金属的晶体结构已报告的4-氨基苯磺酸包括,例如,(C)12H(H)16CdN公司2O(运行)8S公司2)n个(周,等。,2004),[铜(H2数控6H(H)4SO公司)2(H)2O)2].2小时2O和[锰(H2数控6H(H)4SO公司)2(H)2O)2](冈德曼等。, 1996). 两人一组其他衍生物,同构化合物[M(M)(H)2数控6H(H)4SO公司)2(H)2O)2].2小时2O(运行)(M(M)=钴、锌;沙克里&Haussuhl,1992年; Shakeri&Haussuhl,1992年b条),两端接合协调。

磺胺阴离子与镍(II)反应生成标题化合物,其中阴离子通过胺基团进行配位。有广泛的标题化合物中的氢键(N-H··O,O-H··O)。磺酸O原子与配位水分子和4-氨基苯磺酸相连通过氢键使N原子酸性。这个综合体达到了三维氢键超分子(图2)。

相关文献顶部

有关相关文献,请参阅:Gunderman等。(1996); Shakeri和Haussuhl(1992, 1992b条); 等。(2004).

实验顶部

氯化镍(II)六水合物(0.24克,1毫摩尔)、氢氧化钠的混合物(0.08 g,2 mmol)、磺胺酸(0.17 g,1 mmol)和水(17 mmol)的含量分别为放置在一个内衬特氟隆的不锈钢炸弹中。炸弹被加热到343 K72小时后,适合单晶X射线分析的红色晶体为从冷溶液中分离出来,产率约为50%。

精炼顶部

将附着在C原子上的H原子放置在计算位置并进行处理使用骑行模型近似(对于苯环H原子,C-H=0.95U型国际标准化组织(H) =1.2Ueq(C))。结合到O原子上的H原子在差分傅里叶图和包含在O-H细化中0.90的距离约束,以及U型国际标准化组织(H) =1.5Ueq(O)。质子是各向同性的。

结构描述顶部

4-氨基苯磺酸可以通过氨基与过渡金属结合以及羧酸末端。金属和金属的晶体结构已报告的4-氨基苯磺酸包括,例如,(C)12H(H)16CdN公司2O(运行)8S公司2)n个(周,等。,2004),[铜(H2数控6H(H)4SO公司)2(H)2O)2].2小时2O和[锰(H2数控6H(H)4SO公司)2(H)2O)2](冈德曼等。, 1996). 两人一组其他衍生物,同构化合物[M(M)(H)2数控6H(H)4SO公司)2(H)2O)2].2小时2O(运行)(M(M)=钴、锌;沙克里&Haussuhl,1992年; Shakeri&Haussuhl,1992年b条),两端接合协调。

磺胺阴离子与镍(II)反应生成标题化合物,其中阴离子通过胺基团配位。有广泛的标题化合物中的氢键(N-H··O,O-H··O)。磺酸O原子与配位水分子和4-氨基苯磺酸相连通过氢键使N原子酸性。这个综合体达到了三维氢键超分子(图2)。

有关相关文献,请参阅:Gunderman等。(1996); Shakeri和Haussuhl(1992, 1992b条); 等。(2004).

计算详细信息顶部

数据收集:聪明的(布鲁克,1997);单元格细化:圣保罗(布鲁克,1997);数据缩减:圣保罗; 用于求解结构的程序:SHELXS97标准(谢尔德里克,1997);用于优化结构的程序:SHELXL97型(谢尔德里克,1997);分子图形:SHELXTL公司(布鲁克,1999);用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司.

数字顶部
[图1] 图1。奥尔特普标题化合物的原子图绘制为30%概率椭球(H原子未标记)。
[图2] 图2。氢形成的三维网络结构键(为了清楚起见,省略了所有H原子)。
双(4-氨基苯磺酸盐-κN个)四水镍(II)顶部
水晶数据 顶部
[镍(C6H(H)2O(运行)S)2(H)2O)4]F类(000) = 984
M(M)= 475.13D类x个=1.809毫克米
单诊所,C类2/c(c)K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
= 20.800 (11) Å2071次反射的细胞参数
b条= 6.450 (3) Åθ= 2.0–27.5°
c(c)= 13.566 (7) ŵ=1.41毫米1
β= 106.593 (9)°T型=293千
V(V)= 1744.1 (15) Å棱镜,绿色
Z轴= 40.18×0.12×0.08毫米
数据收集 顶部
布鲁克智能
衍射仪
1997年独立思考
辐射源:细焦点密封管1722次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.027
探测器分辨率:14.6306像素mm-1θ最大值= 27.5°,θ最小值= 2.0°
CCD_Profile_拟合扫描小时=2626
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
k个=78
T型最小值= 0.735,T型最大值= 1.000=1717
6482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)] = 0.030氢站点位置:根据邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.091用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 1.00 w个= 1/[σ2(F类o(o)2) + (0.0314P(P))2+ 10.4033P(P)]
哪里P(P)= (F类o(o)2+ 2F类c(c)2)/3
1997年的反思(Δ/σ)最大值= 0.030
140个参数Δρ最大值=0.44埃
9个约束Δρ最小值=0.49埃
水晶数据 顶部
[镍(C6H(H)2O(运行)S)2(H)2O)4]V(V)= 1744.1 (15) Å
M(M)= 475.13Z轴= 4
单诊所,C类2/c(c)K(K)α辐射
= 20.800 (11) ŵ=1.41毫米1
b条= 6.450 (3) ÅT型=293千
c(c)= 13.566 (7) Å0.18×0.12×0.08毫米
β= 106.593 (9)°
数据收集 顶部
布鲁克智能
衍射仪
1997年独立思考
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
1722次反射> 2σ()
T型最小值= 0.735,T型最大值= 1.000R(右)整数= 0.027
6482次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0309个约束
水风险(F类2) = 0.091用独立和约束精化的混合物处理H原子
S公司= 1.00 w个= 1/[σ2(F类o(o)2) + (0.0314P(P))2+ 10.4033P(P)]
哪里P(P)= (F类o(o)2+ 2F类c(c)2)/3
1997年的反思Δρ最大值=0.44埃
140个参数Δρ最小值=0.49埃
特殊细节 顶部

几何图形.所有e.s.d.(两个l.s.平面之间二面角的e.s.d.除外)使用全协方差矩阵进行估计在估计e.s.d.的距离、角度时单独考虑和扭转角;e.s.d.细胞内参数之间的相关性仅为当它们由晶体对称性定义时使用。近似(各向同性)细胞e.s.d.的处理用于估计涉及l.s的e.s.d。飞机。

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类设置为零消极的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).并且与选择反射进行细化无关。R(右)-因素基于F类2从统计上看大约是两倍大作为那些基于F类、和R(右)-基于所有数据的系数将为甚至更大。

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
镍10.5000010.01645 (14)
S1(第一阶段)0.87523 (3)0.09331 (11)1.20823 (6)0.01997 (17)
N1型0.59233 (12)0.0734 (4)0.96894 (19)0.0206 (5)
甲型H1A0.5919 (18)0.2081 (18)0.951 (2)0.029 (9)*
H1B型0.596 (2)0.010 (4)0.917 (2)0.057 (14)*
C1类0.78851 (14)0.0450 (5)1.1547 (2)0.0192 (6)
指挥与控制0.74470 (15)0.2073 (5)1.1195 (3)0.0278 (7)
过氧化氢0.75930.34631.13450.033*
C3类0.67935 (15)0.1665 (5)1.0622 (2)0.0257 (7)
H3A型0.64900.27801.03860.031*
补体第四成份0.65795 (13)0.0354 (4)1.0390 (2)0.0186 (6)
C5级0.70049 (15)0.1979 (5)1.0810 (2)0.0258 (6)
H5C型0.68480.33671.07030.031*
C6级0.76580 (15)0.1582 (5)1.1385 (2)0.0256 (7)
H6A型0.79510.26971.16690.031*
O1公司0.89542 (11)0.0018 (4)1.31048 (17)0.0283 (5)
氧气0.90761 (11)0.0044 (4)1.13772 (19)0.0306 (5)
臭氧0.88359 (11)0.3179 (3)1.21135 (17)0.0277 (5)
O4号机组0.50276 (11)0.2964 (3)0.94394 (17)0.0264 (5)
H4A型0.53720.31040.92410.040*
H4B型0.4639 (7)0.353 (7)0.907 (3)0.064 (15)*
O5公司0.45678 (11)0.1030 (3)0.85214 (16)0.0251 (5)
H5A型0.43600.00500.81600.038*
H5B型0.4369 (15)0.2296 (19)0.841 (3)0.058 (14)*
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
镍10.0141 (2)0.0153 (2)0.0175 (3)0.0006 (2)0.00051 (18)0.0002 (2)
S1(第一阶段)0.0164 (3)0.0181 (3)0.0224 (4)0.0030 (3)0.0008 (3)0.0010 (3)
N1型0.0171 (11)0.0202 (12)0.0223 (12)0.0002 (10)0.0021 (10)0.0019 (10)
C1类0.0148 (12)0.0233 (15)0.0171 (13)0.0014 (11)0.0008 (10)0.0003 (11)
指挥与控制0.0247 (15)0.0174 (14)0.0364 (18)0.0034 (12)0.0011 (13)0.0044 (13)
C3类0.0202 (14)0.0199 (14)0.0330 (17)0.0040 (12)0.0011 (12)0.0011 (13)
补体第四成份0.0145 (12)0.0223 (15)0.0191 (13)0.0021 (11)0.0049 (10)0.0010 (11)
C5级0.0222 (14)0.0191 (14)0.0332 (17)0.0048 (12)0.0033 (12)0.0016 (13)
C6级0.0203 (14)0.0199 (14)0.0324 (17)0.0018 (12)0.0009 (12)0.0050 (13)
O1公司0.0256 (11)0.0279 (12)0.0257 (11)0.0014 (10)0.0018 (9)0.0051 (10)
氧气0.0240 (11)0.0306 (12)0.0392 (13)0.0041 (10)0.0125 (10)0.0084 (11)
臭氧0.0289 (11)0.0194 (11)0.0292 (12)0.0073 (9)0.0005 (9)0.0005 (9)
O4号机组0.0239 (10)0.0200 (11)0.0341 (12)0.0023 (9)0.0065 (9)0.0085 (9)
O5公司0.0285 (11)0.0200 (11)0.0209 (11)0.0016 (9)0.0025 (9)0.0004 (9)
几何参数(λ,º) 顶部
镍-O52.060 (2)C1-C6号机组1.389 (4)
镍-O52.060 (2)C2-C3型1.385 (4)
镍-O42.064 (2)C2-H2A型0.9500
镍-O42.064 (2)C3-C4型1.384 (4)
Ni1-N1型2.133 (3)C3-H3A型0.9500
Ni1-N1型2.133 (3)C4-C5型1.385 (4)
S1-O3型1.458 (2)C5至C61.384 (4)
S1-O2型1.461 (2)C5-H5C型0.9500
S1-O1号机组1.464 (2)C6-H6A型0.9500
S1-C1号机组1.769 (3)O4-H4A型0.8400
N1-C4型1.444 (4)O4-H4B型0.898 (10)
N1-H1A型0.900 (10)O5-羟色胺5a0.8400
N1-H1B型0.905 (10)O5-H5B型0.908 (10)
C1-C2类1.381 (4)
O5-Ni1-O5180.000 (1)H1A-N1-H1B型111.5 (16)
O5-Ni1-O4合金89.45 (9)C2-C1-C6型120.0 (3)
O5公司-镍-O490.55 (9)C2-C1-S1型120.2 (2)
O5-Ni1-O4合金90.55 (9)C6-C1-S1型119.5 (2)
O5公司-镍-O489.45 (9)C1-C2-C3119.7 (3)
O4-Ni1-O4180C1-C2-H2A120.1
O5-Ni1-N1型95.55 (9)C3-C2-H2A型120.1
O5公司-Ni1-N1型84.45 (9)C4-C3-C2型120.5 (3)
O4-Ni1-N1型89.34 (10)C4-C3-H3A基因119.8
O4号机组-Ni1-N1型90.66 (10)C2-C3-H3A型119.8
O5-Ni1-N1型84.45 (9)C3-C4-C5型119.5 (3)
O5公司-Ni1-N1型95.55 (9)C3-C4-N1型119.4 (3)
O4-Ni1-N1型90.66 (10)C5-C4-N1型121.0 (3)
O4号机组-镍1-N189.34 (10)C6-C5-C4120.1 (3)
N1型-Ni1-N1型180.000 (1)C6-C5-H5C型120
O3-S1-O2111.96 (14)C4-C5-H5C120
O3-S1-O1型112.91 (14)C5-C6-C1119.9 (3)
O2-S1-O1型112.23 (15)C5-C6-H6A120
臭氧-S1-C1106.63 (14)C1-C6-H6A型120
O2-S1-C1型105.20 (14)镍-O4-H4A109.5
O1-S1-C1型107.33 (13)镍-O4-H4B118 (2)
C4-N1-Ni1型124.58 (19)H4A-O4-H4B119.4
C4-N1-H1A型106 (2)镍-O5-H5A109.5
镍-N1-H1A109 (2)镍-O5-H5B120 (2)
C4-N1-H1B型98 (3)H5A-O5-H5B型116.5
镍-N1-H1B107 (3)
O5-Ni1-N1-C4176.5 (2)S1-C1-C2-C3型169.0 (3)
O5公司-镍1-N1-C43.5 (2)C1-C2-C3-C4型0.8 (5)
O4-Ni1-N1-C487.1 (2)C2-C3-C4-C5型5.7 (5)
O4号机组-镍-N1-C492.9 (2)C2-C3-C4-N1型172.5 (3)
N1型-镍-N1-C411 (100)镍-N1-C4-C366.7 (4)
O3-S1-C1-C2型4.2 (3)镍-N1-C4-C5115.1 (3)
O2-S1-C1-C2型114.9 (3)C3-C4-C5-C6型5.5 (5)
O1-S1-C1-C2型125.4 (3)N1-C4-C5-C6172.7 (3)
O3-S1-C1-C6177.5 (2)C4-C5-C6-C10.4 (5)
O2-S1-C1-C658.4 (3)C2-C1-C6-C5型4.5 (5)
O1-S1-C1-C661.3 (3)S1-C1-C6-C5型168.8 (2)
C6-C1-C2-C3型4.3 (5)
对称代码:(i)x个+1,,z(z)+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
N1-H1型A类···氧气ii(ii)0.90 (1)2.22 (2)3.084 (4)162 (3)
N1-H1型B类···臭氧0.91 (1)2.21 (1)3.106 (4)171 (4)
O4-H4型A类···S1(第一阶段)0.842.963.768 (3)161
O4-H4型B类···O1公司iv(四)0.90 (1)1.90 (1)2.777 (3)166 (2)
O4-H4型B类···S1(第一阶段)iv(四)0.90 (1)2.82 (3)3.595 (3)145 (3)
O5-H5型A类···臭氧iv(四)0.841.942.773 (3)169
O5-H5型B类···O1公司v(v)0.91 (1)1.93 (1)2.834 (3)177 (4)
对称码:(ii)x个+3/2,+1/2,z(z)+2; (iii)x个+3/2,1/2,z(z)+2; (iv)x个1/2,1/2,z(z)1/2; (v)x个1/2,+1/2,z(z)1/2.

实验细节

水晶数据
化学配方[镍(C6H(H)2O(运行)S)2(H)2O)4]
M(M)475.13
晶体系统,空间组单诊所,C类2/c(c)
温度(K)293
,b条,c(c)(Å)20.800 (11), 6.450 (3), 13.566 (7)
β(°)106.593 (9)
V(V))1744.1 (15)
Z轴4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)1.41
晶体尺寸(mm)0.18 × 0.12 × 0.08
数据收集
衍射仪布吕克聪明的
吸收校正多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
T型最小值,T型最大值0.735, 1.000
测量的、独立的和
观察到的[> 2σ()]反射
6482, 1997, 1722
R(右)整数0.027
(罪θ/λ)最大值1)0.649
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.030, 0.091, 1.00
反射次数1997
参数数量140
约束装置数量9
氢原子处理用独立和约束精化的混合物处理H原子
w个= 1/[σ2(F类o(o)2) + (0.0314P(P))2+ 10.4033P(P)]
哪里P(P)= (F类o(o)2+ 2F类c(c)2)/3
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.44,0.49

计算机程序:聪明的(布鲁克,1997),圣保罗(布鲁克,1997),圣保罗,SHELXS97标准(谢尔德里克,1997),SHELXL97型(谢尔德里克,1997),SHELXTL公司(布鲁克,1999),SHELXTL公司.

选定的几何参数(λ,º) 顶部
镍-O52.060 (2)镍-O42.064 (2)
镍-O52.060 (2)Ni1-N1型2.133 (3)
Ni1-O42.064 (2)Ni1-N1型2.133 (3)
O5-Ni1-O5180.000 (1)O5公司-Ni1-N1型95.55 (9)
O5-Ni1-O4合金89.45 (9)O4-Ni1-N1型90.66 (10)
O5公司-镍-O490.55 (9)O4号机组-Ni1-N1型89.34 (10)
O5-Ni1-O4合金90.55 (9)N1型-Ni1-N1型180.000 (1)
O5公司-镍-O489.45 (9)C4-N1-Ni1型124.58 (19)
O4-Ni1-O4180镍-O4-H4A109.5
O5-Ni1-N1型95.55 (9)镍-O4-H4B118 (2)
O5公司-Ni1-N1型84.45 (9)H4A-O4-H4B119.4
O4-Ni1-N1型89.34 (10)镍-O5-H5A109.5
O4号机组-Ni1-N1型90.66 (10)Ni1-O5-H5B120 (2)
O5-Ni1-N1型84.45 (9)H5A-O5-H5B型116.5
对称代码:(i)x个+1,,z(z)+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
N1-H1A··O2ii(ii)0.900 (10)2.215 (15)3.084 (4)162 (3)
N1-H1B···O30.905 (10)2.209 (13)3.106 (4)171 (4)
O4-H4A··S10.842.963.768 (3)160.9
O4-H4B···O1iv(四)0.898 (10)1.896 (14)2.777 (3)166 (2)
O4-H4B···S1iv(四)0.898 (10)2.82 (3)3.595 (3)145 (3)
O5-H5A··O3iv(四)0.841.942.773 (3)168.9
O5-H5B···O1v(v)0.908 (10)1.927 (11)2.834 (3)177 (4)
对称码:(ii)x个+3/2,+1/2,z(z)+2; (iii)x个+3/2,1/2,z(z)+2; (iv)x个1/2,1/2,z(z)1/2; (v)x个1/2,+1/2,z(z)1/2.
 

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