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
国际标准编号:2056-9890

(μ-2,2′-双嘧啶-κ4N个1,N个1′:N个,N个3′)双[tri­aqua­(磺胺基)-κ)锰(II)]

韩国光州国立大学催化研究所应用化学工程学院,邮编:500-757
*通信电子邮件:hakwang@chonnam.ac.kr

(收到日期:2011年9月3日; 2011年9月4日接受; 在线2011年9月14日)

标题复合体[Mn2(销售代表4)2(C)8H(H)6N个4)(H)2O)6],是第二个单斜多晶型[De Munno等。(1995【De Munno,G.,Ruiz,R.,Lloret,F.,Faus,J.,Sessoli,R.&Julve,M.(1995),《无机化学》34,408-411.】).无机化学 34, 408–411; 商行等。(1996[Hong,D.M.,Chu,Y.Y.&Wei,H.H.(1996).多面体,15,447-452.]).多面体,15, 447–452]. 这个不对称单元包含两个晶体学上独立的双核Mn半分子复合物;反演中心位于每个复合体的质心。两个Mn每个复合分子中的原子由一个双相关的2,2′-联吡啶(bpym)配体和每个Mn桥接原子是六配位的,在一个严重扭曲的八面体环境中,由桥联bpym配体的两个N原子和一个磺胺阴离子配体和三个水分子的四个O原子定义。在晶体中,复合分子通过水和磺胺配体之间的O-H…O氢键连接,形成三维网络。

相关文献

对于晶体结构的标题复合体空间组但使用不同的单元格参数,请参见:De Munno等。(1995【De Munno,G.,Ruiz,R.,Lloret,F.,Faus,J.,Sessoli,R.&Julve,M.(1995),《无机化学》34,408-411.】); 商行等。(1996[Hong,D.M.,Chu,Y.Y.&Wei,H.H.(1996).多面体,15,447-452.]). 对于合成和晶体结构[Mn的2(H)2O)8(bpym)](SO4)2·2小时2O、 参见:Ha(2011【Ha,K.(2011).Z.Kristallogr.新晶体结构.226313-314。】).

【方案一】

实验

水晶数据
  • [锰2(销售代表4)2(C)8H(H)6N个4)(H)2O)6]

  • M(M)第页= 568.26

  • 单斜的,P(P)21/n个

  • = 12.4401 (18) Å

  • b条= 13.2640 (19) Å

  • c(c)= 12.8951 (18) Å

  • β= 117.199 (3)°

  • =1892.5(5)Å

  • Z轴= 4

  • Kα辐射

  • μ=1.64毫米−1

  • T型=200 K

  • 0.33×0.23×0.20毫米

数据收集
  • Bruker SMART 1000 CCD衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(SADABS公司; 布鲁克,2000[Bruker(2000)。SADABS、SMART和SAINT。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊。])T型最小值= 0.505,T型最大值= 0.721

  • 13624次测量反射

  • 4652个独立反射

  • 3069次反射> 2σ()

  • R(右)整数= 0.042

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)]=0.038

  • 水风险(F类2) = 0.110

  • S公司= 1.08

  • 4652次反射

  • 272个参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.75埃−3

  • Δρ最小值=-0.62埃−3

表1
选定的键长(λ)

锰1-O4 2.103 (2)
二氧化锰 2.1295 (19)
锰氧化物 2.172(2)
锰1-O3 2.190 (2)
锰1-N1 2.303 (2)
锰1-N2 2.308 (2)
二氧化锰-O11 2.105 (2)
二氧化锰-O9 2.1327 (19)
二氧化锰-O8 2.181 (2)
二氧化锰-O10 2.184(2)
二氧化锰-N3 2.287 (2)
锰2-N4 2.332 (2)

表2
氢键几何形状(λ,°)

D类-H月一个 D类-H(H) H月一个 D类一个 D类-H月一个
O1-H1型一个2006年1月 0.84 1.88 2.709 (3) 170
O1-H1型B类2012年1月ii(ii) 0.84 1.90 2.700 (3) 160
氧气-氢气一个2013年1月 0.84 1.86 2.655 (3) 158
氧气-氢气B类2014年1月 0.84 1.98 2.804 (3) 168
臭氧-H3一个2012年1月 0.84 2.60 3.434 (4) 175
臭氧-H3B类2014年1月iv(四) 0.84 1.93 2.721(3) 157
O8-H8型一个2013年1月v(v) 0.84 1.91 2.745 (3) 177
O8-H8型B类05年1月ii(ii) 0.84 1.93 2.766 (3) 173
O9-H9型一个2006年1月 0.84 1.80 2.636 (3) 178
O9-H9型B类…第4页 0.84 2.06 2.839 (3) 153
O10-H10型一个05年1月 0.84 1.98 2.804 (3) 165
O10-H10型B类2007年1月不及物动词 0.84 1.87 2.705 (3) 174
对称代码:(i)-x+1, -, -z(z)+1; (ii)[-x+{\script{1\over2}},y-{\script}1\over 2}}]; (iii)x,,z(z)+1; (iv)[x-{\script{1\over 2}},-y+{\script{1\ over 2{},z+{\sscript{1\ower 2}}]; (五)-x+1, -, -z(z); (vi)[x-{\script{1\over 2}},-y+{\script{1\ over 2{},z-{\script}1\over2}}].

数据收集:智能(布鲁克,2000年[Bruker(2000)。SADABS、SMART和SAINT。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊。]); 细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2000年[Bruker(2000)。SADABS、SMART和SAINT。Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊。]); 数据缩减:圣保罗; 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:ORTEP-3公司(Farrugia,1997年【Farrugia,L.J.(1997),《应用结晶杂志》,第30卷,第565页。】)以及(斯佩克,2009年[Spek,A.L.(2009),《结晶学报》,D65148-155。]); 用于准备出版材料的软件:SHELXL97型.

支持信息


注释顶部

这个不对称单元标题复合体的[Mn2(销售代表4)2(H)2O)6(bpym)](其中bpym是2,2'-二嘧啶,C8H(H)6N个4),包含两个晶体学上独立的双核Mn半分子复合物;反演中心位于每个复合体的质心(图1)。这两种配合物在化学上是相同的,但在几何形状上有所不同。该配合物的晶体结构先前在同一份报告中有所报道空间组 P(P)21/n个(德蒙诺等。, 1995; 商行等。, 1996). 此处显示的结构与已发布的结构基本相同,但是单位电池电池参数也大不相同。每个不对称单元已报道的结构中含有一个双核配合物的半分子。

在这两个络合物中,两个Mn离子通过双相关的bpym配体桥接形成双核Mn复杂。每Mn原子是六配位的,在一个扭曲的八面体环境中,由桥联bpym配体的两个N原子、一个磺胺阴离子配体的四个O原子和三个水分子定义。然而,在之前的报告中晶体结构类似双核阳离子络合物[Mn2(H)2O)8(bpym)](SO4)2.2小时2O、 它的单晶是从50°C的水溶液中获得的,每个Mn原子由来自bpym配体的两个N原子和来自四个水分子的四个O原子协调(Ha,2011)。

对八面体畸变的主要贡献是紧密的N-Mn-N螯合角[71.50(8)和71.46(8)°]和笨重的SO4导致非线性反式轴[<N1-Mn1-O2=157.90(9)°和<N3-Mn2-O9=155.79。然而,在这两种复合物中,顶端的N-Mn-O(SO4)<N2-Mn1-O4=178.47(8)°和<N4-Mn2-O11=160.35(8)4阴离子有些不同。与Mn1原子形成的络合物中的O4原子位于赤道位置,而另一络合物中O11原子则明显倾向于赤道平面。Mn-N和Mn-O键的长度大致相等(表1)。SO的几何结构4配体几乎是四面体,O-S-O键角为107.83(13)–111.48(16)°,S-O键距离几乎等于1.437(2)–1.477(2)Ω。晶体结构,配合物通过水和磺胺配体之间的O-H··O氢键连接,形成三维网络(图2,表2)。此外,配合物显示出许多分子间的相互作用ππ相邻嘧啶环之间的相互作用,最短环中心距为3.704(2)Ω。

相关文献顶部

对于晶体结构标题复合体的相同空间组但使用不同的单元格参数,请参见:De Munno等。(1995); 商行等。(1996). 对于合成和晶体结构共[Mn2(H)2O)8(bpym)](SO4)2.2小时2O、 参见:Ha(2011)。

实验顶部

硫酸锰4.H型2H中的O(0.1688 g,0.999 mmol)和2,2'-联嘧啶(0.1587 g,1.003 mmol)2将O(20 ml)回流1 h。溶剂蒸发后,用乙醚清洗残留物并在50°C下干燥,得到淡黄色粉末(0.3152 g)(Ha,2011)。适用于X射线分析的晶体是在90°C下从水和二甲基亚砜(DMSO)的混合物中缓慢蒸发得到的。

精炼顶部

碳键H原子被几何定位,并允许骑在各自的母原子上[C-H=0.95º和U型国际标准化组织(H) =1.2U型等式(C) ]。水配体的H原子位于不同的傅里叶图中,然后在细化,O-H=0.84º和U型国际标准化组织(H) =1.5U型等式(O) ●●●●。最高峰值(0.75 e Au-3)和最深的洞(-0.62 e O-3)在差分傅里叶变换图中,O14和Mn2原子的位置分别为0.86?和0.72。

结构描述顶部

这个不对称单元标题复合体的[Mn2(销售代表4)2(H)2O)6(bpym)](其中bpym是2,2'-联嘧啶,C8H(H)6N个4),包含两个晶体学上独立的双核Mn半分子复合物;反演中心位于每个复合体的质心(图1)。这两种配合物在化学上是相同的,但在几何形状上有所不同。该配合物的晶体结构先前在空间组 P(P)21/n个(德蒙诺等。, 1995; 商行等。, 1996). 此处显示的结构与已发布的结构基本相同,但是单位电池电池参数也大不相同。每个不对称单元所报道的结构中包含一个双核配合物的半分子。

在这两个络合物中,两个Mn离子通过双相关的bpym配体桥接形成双核Mn复杂。每Mn原子是六配位的,在一个扭曲的八面体环境中,由桥联bpym配体的两个N原子、一个磺胺阴离子配体的四个O原子和三个水分子定义。然而,在之前的报告中晶体结构类似双核阳离子络合物[Mn2(H)2O)8(bpym)](SO4)2.2小时2O、 它的单晶是从50°C的水溶液中获得的,每个Mn原子由来自bpym配体的两个N原子和来自四个水分子的四个O原子协调(Ha,2011)。

对八面体畸变的主要贡献是紧密的N-Mn-N螯合角[71.50(8)和71.46(8)°]和庞大的SO4导致非线性反式轴[<N1-Mn1-O2=157.90(9)°和<N3-Mn2-O9=155.79。然而,在这两个复合物中,顶端的N-Mn-O(SO4)<N2-Mn1-O4=178.47(8)°和<N4-Mn2-O11=160.35(8)4阴离子有些不同。与Mn1原子形成的络合物中的O4原子位于赤道位置,而另一络合物中O11原子则明显倾向于赤道平面。Mn-N和Mn-O键的长度大致相等(表1)。SO的几何结构4配体几乎是四面体,O-S-O键角为107.83(13)–111.48(16)°,S-O键距离几乎等于1.437(2)–1.477(2)Ω。晶体结构,配合物通过水和硫酸根配体之间的O-H··O氢键连接,形成三维网络(图2,表2)。此外,配合物显示出许多分子间的相互作用ππ相邻嘧啶环之间的相互作用,最短环中心距为3.704(2)Ω。

对于晶体结构标题复合体的相同空间组但使用不同的单元格参数,请参见:De Munno等。(1995); 商行等。(1996). 对于合成和晶体结构[Mn的2(H)2O)8(bpym)](SO4)2.2小时2O、 参见:Ha(2011)。

计算详细信息顶部

数据收集:智能(布鲁克,2000年);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2000年);数据缩减:圣保罗(布鲁克,2000年);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:ORTEP-3公司(Farrugia,1997)和(斯佩克,2009);用于准备出版材料的软件:SHELXL97型(谢尔德里克,2008)。

数字顶部
[图1] 图1。标题复合体的结构,对于非H原子,以30%的概率水平绘制位移椭球体;氢原子显示为任意半径的小圆。应用反转中心可以生成未标记的原子。
[图2] 图2。标题复合体单元间内容的视图。氢键相互作用用虚线表示。
(µ-2,2'-联嘧啶-κ4N个1,N个1':N个,N个3英寸)双[三夸(磺胺)-κ)锰(II)]顶部
水晶数据 顶部
[锰2(销售代表4)2(C)8H(H)6N个4)(H)2O)6]F类(000) = 1152
M(M)第页= 568.26D类x=1.994毫克
单斜的,P(P)21/n个Kα辐射,λ= 0.71073 Å
大厅符号:-P 2yn4745次反射的单元参数
= 12.4401 (18) Åθ= 2.4–28.3°
b条=13.2640(19)ŵ=1.64毫米1
c(c)= 12.8951 (18) ÅT型=200 K
β= 117.199 (3)°块状,淡黄色
= 1892.5 (5) Å0.33×0.23×0.20毫米
Z轴= 4
数据收集 顶部
布鲁克SMART 1000 CCD
衍射仪
4652个独立反射
辐射源:细焦点密封管3069次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.042
φω扫描θ最大值= 28.3°,θ最小值= 1.9°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 布鲁克,2000年)
小时=1614
T型最小值= 0.505,T型最大值= 0.721k个=1317
13624次测量反射=1717
精炼 顶部
优化于F类2二次原子位置:差分傅里叶映射
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)] = 0.038受约束的氢原子参数
水风险(F类2) = 0.110 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0451P(P))2]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
S公司= 1.08(Δ/σ)最大值< 0.001
4652次反射Δρ最大值=0.75埃
272个参数Δρ最小值=0.62埃
0个约束消光校正:SHELXL公司,Fc*=kFc[1+0.001xFc2λ/罪(2θ)]-1/4
主原子位置定位:结构-变量直接方法消光系数:0.0063(5)
水晶数据 顶部
[锰2(销售代表4)2(C)8H(H)6N个4)(H)2O)6]= 1892.5 (5) Å
M(M)第页= 568.26Z轴= 4
单斜的,P(P)21/n个Kα辐射
= 12.4401 (18) ŵ=1.64毫米1
b条= 13.2640 (19) ÅT型=200 K
c(c)= 12.8951 (18) Å0.33×0.23×0.20毫米
β= 117.199 (3)°
数据收集 顶部
布鲁克SMART 1000 CCD
衍射仪
4652个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 布鲁克,2000年)
3069次反射> 2σ()
T型最小值= 0.505,T型最大值= 0.721R(右)整数= 0.042
13624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) = 0.110受约束的氢原子参数
S公司= 1.08Δρ最大值=0.75埃
4652次反射Δρ最小值=0.62埃
272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。加权的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)等等。并且与用于细化的反射的选择无关。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
xz(z)U型国际标准化组织*/U型等式
锰10.26775 (4)0.05409 (3)0.60729 (4)0.01696 (14)
S10.43118 (6)0.18859 (5)0.50146 (6)0.01596 (18)
O10.28486 (19)0.08475 (16)0.52677(18)0.0272 (5)
甲型H1A0.35240.10590.53630.041*
H1B型0.25280.13690.53740.041*
氧气0.39400 (18)0.00236 (15)0.77569 (16)0.0239 (5)
过氧化氢0.43360.03820.83480.036美元*
过氧化氢0.41690.05680.79830.036*
臭氧0.24123 (19)0.18829 (16)0.69190 (18)0.0307 (6)
H3A型0.27580.21020.76060.046*
H3B型0.19330.23740.66920.046*
O4号机组0.4044 (2)0.12401 (17)0.57997 (19)0.0335 (6)
O5公司0.31606 (19)0.22742 (16)0.40891 (18)0.0271 (5)
O6公司0.49194 (19)0.12919 (17)0.44799(18)0.0319 (6)
O7公司0.5076 (2)0.27128 (16)0.56795 (18)0.0310 (6)
N1型0.0832 (2)0.07677 (17)0.44664 (19)0.0175 (5)
氮气0.1216 (2)0.02504 (17)0.64137 (19)0.0167 (5)
C1类0.0618 (3)0.1279 (2)0.3487(2)0.0223 (7)
上半年0.12590.16460.34560.027*
指挥与控制0.0501 (3)0.1283 (2)0.2535 (3)0.0232 (7)
氢气0.06430.16420.18470.028*
C3类0.1404 (3)0.0753 (2)0.7387 (2)0.0205 (6)
H3级0.21850.07390.80380.025*
补体第四成份0.0104 (2)0.0281 (2)0.4461 (2)0.0138(6)
二氧化锰0.27208 (4)0.03864 (3)0.10592 (4)0.01670 (14)
S2系列0.43943 (6)0.17926 (5)0.01112 (6)0.01673 (18)
O8号机组0.28871 (19)0.10874 (15)0.03961 (18)0.0263 (5)
H8A型0.35840.12160.04830.039*
H8B型0.25730.15590.05990.039*
O9号机组0.38962 (18)0.00536 (16)0.28077 (16)0.0247 (5)
上午9点0.42060.03760.33430.037*
h9亿0.44140.05170.30150.037*
O10号机组0.24556 (18)0.18206 (15)0.17427 (17)0.0251 (5)
H10A型0.25810.20500.23950.038*
H10B型0.17230.19830.14580.038*
O11号机组0.3665 (2)0.09401 (16)0.01777 (19)0.0291 (5)
O12号机组0.3684 (2)0.26991 (19)0.0240 (2)0.0554 (8)
O13号机组0.4819(2)0.15436 (17)0.07476 (18)0.0305 (6)
第14页0.5442 (2)0.19069 (18)0.12602 (18)0.0377 (6)
N3号机组0.0900 (2)0.06865 (17)0.05238(19)0.0161 (5)
4号机组0.1205 (2)0.03640 (17)0.1383 (2)0.0170 (5)
C5级0.0733 (3)0.1240 (2)0.1460 (2)0.0204 (6)
H5型0.14090.15520.14830.025*
C6级0.0389(3)0.1363 (2)0.2376 (2)0.0225 (7)
H6型0.05030.17530.30370.027*
抄送70.1351 (3)0.0905 (2)0.2315 (2)0.0208 (7)
H7型0.21370.09730.29490.025*
抄送80.0082 (3)0.0289 (2)0.0528 (2)0.0146 (6)
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
锰10.0130 (3)0.0182 (3)0.0180 (2)0.00137 (17)0.0057 (2)0.00144 (18)
S10.0154(4)0.0149 (4)0.0181 (4)0.0013 (3)0.0081 (3)0.0016 (3)
O10.0226 (12)0.0219 (12)0.0391 (13)0.0005 (9)0.0158 (11)0.0065 (10)
氧气0.0209 (12)0.0226 (12)0.0184 (10)0.0019(9)0.0005 (9)0.0004(9)
臭氧0.0274 (13)0.0243 (13)0.0301 (12)0.0048 (9)0.0044 (10)0.0059 (10)
O4号机组0.0257 (13)0.0330 (14)0.0454 (14)0.0004 (10)0.0194 (11)0.0163 (11)
O5公司0.0227 (13)0.0285 (13)0.0274 (12)0.0052 (9)0.0091 (10)0.0014 (10)
O6公司0.0221(13)0.0362 (14)0.0367 (13)0.0021 (10)0.0130 (11)0.0127 (11)
O7公司0.0291 (14)0.0299 (13)0.0341 (12)0.0108 (10)0.0144 (11)0.0113 (10)
N1型0.0174(13)0.0167 (13)0.0178 (12)0.0015(10)0.0076 (11)0.0005 (10)
氮气0.0147 (13)0.0183 (13)0.0158 (12)0.0005 (9)0.0058 (10)0.0011 (10)
C1类0.0209 (17)0.0226 (16)0.0243 (16)0.0012 (12)0.0113 (14)0.0040 (13)
指挥与控制0.0277 (18)0.0235 (17)0.0195 (15)0.0006(13)0.0118 (14)0.0040 (13)
C3类0.0189 (16)0.0230 (16)0.0160 (14)0.0007 (12)0.0048 (12)0.0018 (12)
补体第四成份0.0126 (14)0.0151 (14)0.0145 (14)0.0007 (10)0.0067 (11)0.0016 (11)
二氧化锰0.0142 (3)0.0182 (3)0.0166 (2)0.00171 (17)0.00615 (19)0.00021 (18)
S2系列0.0169(4)0.0160 (4)0.0193 (4)0.0012 (3)0.0100(3)0.0013 (3)
O8号机组0.0253 (13)0.0193 (12)0.0411 (13)0.0016 (9)0.0213 (11)0.0029 (10)
O9号机组0.0182(12)0.0269 (12)0.0195 (11)0.0052 (9)0.0004 (9)0.0004 (9)
O10号机组0.0206 (12)0.0254 (12)0.0248 (11)0.0008 (9)0.0064 (10)0.0066 (9)
O11号机组0.0297 (13)0.0260(13)0.0358 (13)0.0068 (9)0.0186 (11)0.0001 (10)
O12号机组0.0575 (19)0.0369 (16)0.090 (2)0.0299 (13)0.0495 (18)0.0336 (15)
O13号机组0.0343 (14)0.0358 (14)0.0312 (12)0.0135 (10)0.0236 (11)0.0124 (10)
第14页0.0369 (15)0.0439 (16)0.0240 (12)0.0175(11)0.0068 (11)0.0047 (11)
N3号机组0.0154 (13)0.0156 (12)0.0170 (12)0.0024 (9)0.0070 (10)0.0001 (10)
4号机组0.0153 (13)0.0191 (13)0.0162 (12)0.0015 (9)0.0070(10)0.0008 (10)
C5级0.0228 (17)0.0199 (16)0.0232 (15)0.0019 (12)0.0145 (13)0.0036 (13)
C6级0.0251 (18)0.0240 (17)0.0204 (15)0.0040 (13)0.0120 (14)0.0087 (13)
抄送70.0224 (17)0.0205 (16)0.0165 (14)0.0032 (12)0.0062 (13)0.0054 (12)
抄送80.0174(15)0.0116 (14)0.0145 (14)0.0008 (10)0.0071 (12)0.0015 (11)
几何参数(λ,º) 顶部
锰1-O42.103 (2)二氧化锰-O112.105 (2)
二氧化锰2.1295 (19)二氧化锰-O92.1327 (19)
锰氧化物2.172 (2)二氧化锰-O82.181 (2)
Mn1-O32.190 (2)二氧化锰-O102.184 (2)
锰1-N12.303 (2)二氧化锰-N32.287 (2)
锰1-N22.308 (2)锰2-N42.332 (2)
第1页至第7页1.448 (2)S2-O12系列1.437 (2)
S1-O6号机组1.464 (2)S2-O13系列1.466 (2)
S1-O4号机组1.476 (2)S2-O14系列1.467 (2)
S1-O5号机组1.476 (2)2011年2月1.477 (2)
O1-H1A型0.8400O8-H8A型0.8400
O1-H1B型0.8400O8-H8B型0.8400
氧气-H2A0.8400O9-H9A型0.8400
氧气-H2B0.8400O9-H9B型0.8400
臭氧-H3A0.8400O10-H10A型0.8400
臭氧-H3B0.8400O10-H10B型0.8400
N1-C4型1.328 (3)N3-C8号1.328(3)
N1-C1型1.348 (4)N3-C5号1.345 (3)
N2-C4气体1.327 (3)编号4-C8ii(ii)1.330 (3)
N2-C3气体1.344 (4)编号4-C71.339 (3)
C1-C2类1.372 (4)C5-C6型1.365 (4)
C1-H1型0.9500C5-H5型0.9500
C2-C3型1.368(4)C6至C7ii(ii)1.376 (4)
C2-H2型0.9500C6-H6型0.9500
C3-H3型0.9500C7-H7型0.9500
C4-C4型1.492 (5)C8-C8号机组ii(ii)1.494 (5)
O4-Mn1-O292.12 (8)O11-Mn2-O9型112.59 (9)
O4-Mn1-O191.74 (9)O11-Mn2-O8型85.68 (8)
氧气-Mn1-O191.52 (8)O9-Mn2-O8型91.55 (8)
O4-Mn1-O392.43 (9)O11-Mn2-O1097.96 (8)
O2-Mn1-O387.86 (8)O9-二氧化锰-O1088.21 (8)
O1-Mn1-O3175.80 (9)O8-Mn2-O10型176.15 (8)
O4-Mn1-N1型109.97 (9)O11-Mn2-N391.54 (9)
O2-Mn1-N1型157.90 (9)O9-Mn2-N3型155.79 (9)
O1-Mn1-N1型87.48 (8)O8-Mn2-N3型92.22 (8)
O3-Mn1-N1型91.53 (8)O10-Mn2-N3型86.44 (8)
O4-Mn1-N2178.47 (8)O11-Mn2-N4160.35 (8)
O2-Mn1-N286.41 (8)O9-Mn2-N4型85.05(8)
O1-Mn1-N287.90 (8)O8-Mn2-N4型85.24 (8)
O3-Mn1-N287.92 (9)O10-Mn2-N4型90.92 (8)
N1-Mn1-N2型71.50(8)N3-Mn2-N4型71.46 (8)
O7-S1-O6型110.25 (13)O12-S2-O13型109.38 (15)
O7-S1-O4型109.04 (13)O12-S2-O14型111.48 (16)
O6-S1-O4型109.73 (14)O13-2-O14109.04 (14)
O7-S1-O5型110.26 (13)O12-S2-O11型110.72 (15)
O6-S1-O5型109.03 (12)O13-S2-O11型108.32 (13)
O4-S1-O5型108.51 (13)O14-S2-O11型107.83 (13)
锰-O1-H1A121.6Mn2-O8-H8A114
锰-O1-H1B117.5Mn2-O8-H8B113.8
H1A-O1-H1B型102.6H8A-O8-H8B型114
Mn1-O2-H2A126.6Mn2-O9-H9A121.2
Mn1-O2-H2B129Mn2-O9-H9B126.3
H2A-O2-H2B104.4H9A-O9-H9B型103.7
Mn1-O3-H3A133.3Mn2-O10-H10A136.6
Mn1-O3-H3B134.5Mn2-O10-H10B112.3
H3A-O3-H3B型92.2H10A-010-H10B型90.8
S1-O4-Mn1型145.49 (14)S2-O11-Mn2143.88 (14)
C4-N1-C1116.2(2)C8-N3-C5型116.6 (2)
C4-N1-Mn1型116.88 (18)C8-N3-Mn2117.95 (18)
C1-N1-Mn1型126.6 (2)C5-N3-Mn2125.42 (19)
补体第四成份-N2-C3气体116.6 (2)抄送8ii(ii)-编号4-C7116.3 (3)
补体第四成份-N2-Mn1型117.25(18)抄送8ii(ii)-N4-二氧化锰116.68 (18)
C3-N2-Mn1125.96 (19)C7-N4-Mn2126.9 (2)
N1-C1-C2型121.7 (3)编号3-C5-C6121.3 (3)
N1-C1-H1119.2编号3-C5-H5119.3
C2-C1-H1型119.2C6-C5-H5细胞119.3
C3类-C2-C1型117.7 (3)C5-C6-C7ii(ii)118.0 (3)
C3类-C2-H2型121.2C5-C6-H6121
C1-C2-H2121.2抄送7ii(ii)-C6-H6型121
N2-C3-C2气体121.7 (3)N4-C7-C6ii(ii)121.6 (3)
N2-C3-H3型119.2N4-C7-H7型119.2
指挥与控制-C3-H3型119.2C6级ii(ii)-C7-H7型119.2
氮气-C4-N1型126.2(2)N3-C8-N4号ii(ii)126.1 (2)
氮气-C4-C4型116.5 (3)N3-C8-C8型ii(ii)117.3 (3)
N1-C4-C4型117.4 (3)4号机组ii(ii)-C8-C8号机组ii(ii)116.6 (3)
O7-S1-O4-Mn1型127.8 (3)O14-S2-O11-Mn257.7 (3)
O6-S1-O4-Mn1型111.4 (3)O9-Mn2-O11-S270.5 (3)
O5-S1-O4-Mn1型7.7 (3)O8-Mn2-O11-S2160.4(2)
O2-Mn1-O4-S1174.7 (3)O10-Mn2-O11-S220.9 (2)
O1-Mn1-O4-S193.7 (3)N3-Mn2-O11-S2107.5 (2)
O3-Mn1-O4-S186.7 (3)N4-Mn2-O11-S2137.0 (2)
N1-Mn1-O4-S1型5.8 (3)O11-Mn2-N3-C8167.6 (2)
O4-Mn1-N1-C4173.38 (19)O9-Mn2-N3-C8型16.9 (3)
O2-Mn1-N1-C45.4 (4)O8-Mn2-N3-C881.9(2)
O1-Mn1-N1-C482.4 (2)O10-Mn2-N3-C8型94.5 (2)
O3-Mn1-N1-C493.5 (2)N4-Mn2-N3-C82.31 (19)
N2-Mn1-N1-C46.18 (19)O11-Mn2-N3-C512.6 (2)
O4-Mn1-N1-C10.9 (3)O9-Mn2-N3-C5162.9 (2)
O2-Mn1-N1-C1179.7 (2)O8-Mn2-N3-C598.4 (2)
O1-Mn1-N1-C191.8 (2)O10-Mn2-N3-C585.2 (2)
O3-Mn1-N1-C192.3(2)N4-Mn2-N3-C5177.4(2)
N2-Mn1-N1-C1179.5 (3)O11-Mn2-N4-C8ii(ii)29.3 (4)
O2-Mn1-N2-C4173.7 (2)O9-Mn2-N4-C8型ii(ii)176.0 (2)
O1-Mn1-N2-C482.0 (2)O8-Mn2-N4-C8ii(ii)92.0 (2)
O3-Mn1-N2-C498.4 (2)O10-Mn2-N4-C8型ii(ii)87.9 (2)
N1-Mn1-N2-C4型6.04 (19)N3-Mn2-N4-C8型ii(ii)1.92 (19)
O2-Mn1-N2-C30.8 (2)O11-Mn2-N4-C7147.2 (3)
O1-Mn1-N2-C392.4 (2)O9-Mn2-N4-C77.5(2)
O3-Mn1-N2-C387.2 (2)O8-Mn2-N4-C784.5 (2)
N1-Mn1-N2-C3型179.5 (2)O10-Mn2-N4-C795.6 (2)
C4-N1-C1-C2型0.9(4)N3-Mn2-N4-C7178.5 (2)
锰1-N1-C1-C2173.5 (2)C8-N3-C5-C61.5 (4)
N1-C1-C2-C30.4(4)锰2-N3-C5-C6178.8 (2)
补体第四成份-N2-C3-C2气体1.1 (4)编号3-C5-C6-C7ii(ii)0.2 (4)
锰1-N2-C3-C2173.4 (2)抄送8ii(ii)-N4-C7-C6ii(ii)0.6 (4)
C1-N1-C4-N20.3 (4)Mn2-N4-C7-C6ii(ii)176.0 (2)
锰1-N1-C4-N2174.6 (2)C5-N3-C8-N4ii(ii)2.0 (4)
C1-N1-C4-C4179.3 (3)锰2-N3-C8-N4ii(ii)178.3 (2)
锰1-N1-C4-C45.8 (4)C5-N3-C8-C8ii(ii)177.3 (3)
O12-S2-O11-Mn264.5 (3)Mn2-N3-C8-C8ii(ii)2.4 (4)
O13-S2-O11-Mn2175.6 (2)
对称代码:(i)x,,z(z)+1; (ii)x,,z(z).
氢键几何结构(Å,º) 顶部
D类-H(H)···一个D类-H(H)H(H)···一个D类···一个D类-H(H)···一个
O1-H1型一个···O6公司0.841.882.709 (3)170
O1-H1型B类···O12号机组iv(四)0.841.902.700 (3)160
氧气-氢气一个···O13号机组v(v)0.841.862.655 (3)158
氧气-氢气B类···O14号机组0.841.982.804 (3)168
臭氧-H3一个···O12号机组v(v)0.842.603.434 (4)175
臭氧-H3B类···O14号机组不及物动词0.841.932.721 (3)157
8点至8点一个···O13号机组vii(七)0.841.912.745 (3)177
O8-H8型B类···O5公司iv(四)0.841.932.766 (3)173
O9-H9型一个···O6公司0.841.802.636 (3)178
O9-H9型B类···O4号机组0.842.062.839 (3)153
O10-H10型一个···O5公司0.841.982.804 (3)165
O10-H10型B类···O7公司viii(八)0.841.872.705 (3)174
对称代码:(iii)x+1,,z(z)+1; (iv)x+1/2,1/2,z(z)+1/2; (五)x,,z(z)+1; (vi)x1/2,+1/2,z(z)+1/2; (vii)x+1,,z(z); (viii)x1/2,+1/2,z(z)1/2.

实验细节

水晶数据
化学式[Mn2(销售代表4)2(C)8H(H)6N个4)(H)2O)6]
M(M)第页568.26
晶体系统,空间组单斜的,P(P)21/n个
温度(K)200
,b条,c(c)(Å)12.4401 (18), 13.2640 (19), 12.8951 (18)
β(°)117.199 (3)
)1892.5 (5)
Z轴4
辐射类型Kα
µ(毫米1)1.64
晶体尺寸(mm)0.33 × 0.23 × 0.20
数据收集
衍射仪布吕克智能1000 CCD
吸收校正多扫描
(SADABS公司; 布鲁克,2000年)
T型最小值,T型最大值0.505, 0.721
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
13624, 4652, 3069
R(右)整数0.042
(罪θ/λ)最大值1)0.668
精炼
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.038, 0.110, 1.08
反射次数4652
参数数量272
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.75,0.62

计算机程序:智能(布鲁克,2000),圣保罗(布鲁克,2000),架子97(谢尔德里克,2008),SHELXL97型(谢尔德里克,2008),ORTEP-3公司(Farrugia,1997)和(斯佩克,2009年)。

选定的键长(λ) 顶部
锰1-O42.103 (2)二氧化锰-O112.105 (2)
二氧化锰2.1295 (19)二氧化锰-O92.1327 (19)
锰氧化物2.172 (2)二氧化锰-O82.181(2)
锰1-O32.190 (2)二氧化锰-O102.184 (2)
锰1-N12.303 (2)二氧化锰-N32.287 (2)
锰1-N22.308 (2)锰2-N42.332 (2)
氢键几何结构(Å,º) 顶部
D类-H(H)···一个D类-H(H)H(H)···一个D类···一个D类-H(H)···一个
O1-H1A··O60.841.882.709 (3)169.7
O1-H1B···O12ii(ii)0.841.902.700 (3)159.9
O2-H2A··O130.841.862.655 (3)157.7
O2-H2B··O140.841.982.804 (3)167.9
O3-H3A··O120.842.603.434 (4)175
O3-H3B···O14iv(四)0.841.932.721 (3)157
O8-H8A··O13v(v)0.841.912.745 (3)177.2
O8-H8B··O5ii(ii)0.841.932.766 (3)173.4
O9-H9A··O60.841.802.636 (3)177.9
O9-H9B··O40.842.062.839 (3)153.3
O10-H10A···O50.841.982.804 (3)164.7
O10-H10B···O7不及物动词0.841.872.705(3)174.1
对称代码:(i)x+1,,z(z)+1; (ii)x+1/2,1/2,z(z)+1/2; (iii)x,,z(z)+1; (iv)x1/2,+1/2,z(z)+1/2; (五)x+1,,z(z); (vi)x1/2,+1/2,z(z)1/2.
 

致谢

这项工作得到了教育、科学和技术部资助的韩国国家研究基金会(NRF)优先研究中心项目的支持(2010-0029626)。

工具书类

第一次引用布鲁克(2000)。SADABS公司,智能圣保罗.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊谷歌学者
第一次引用De Munno,G.、Ruiz,R.、Lloret,F.、Faus,J.、Sessoli,R.&Julve,M.(1995)。无机化学 34, 408–411. CSD公司 交叉参考 中国科学院 科学网 谷歌学者
第一次引用Farrugia,L.J.(1997)。J.应用。克里斯特。 30, 565. 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Ha,K.(2011)。Z.克里斯塔洛格。新克里斯特。结构。 226, 313–314. 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Hong,D.M.,Chu,Y.Y.和Wei,H.H.(1996)。多面体,15, 447–452. CSD公司 交叉参考 中国科学院 科学网 谷歌学者
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