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

9-(2-溴乙基)-9H(H)-咔唑

长春工业大学化学与生命科学学院,长春130012,中华人民共和国
*通信电子邮件:lidongfeng@mail.ccut.edu.cn

(收到日期:2012年4月23日; 2012年5月28日接受; 2012年6月13日在线)

在标题化合物中,C14H(H)12BrN,熔环系统轻微弯曲,因为其两个苯环彼此倾斜3.41(14)°。

相关文献

合成见:黄等。(2004[Huang,X.F.,Zhong,S.Z.,Yan,X.Z.,Ke,X.J.,Srisanit,N.&Wang,M.R.(2004).合成方法140,79-86.]). 有关类似结构,请参见:Aravindan等。(2003【Aravindan,P.G.,Selvanayagam,S.,Yogavel,M.,Velmurugan,D.,Ravikumar,K.,Nagarajan,N.&Perumal,P.T.(2003),《结晶学报》E59,o1432-o1434。】)。

【方案一】

实验

水晶数据
  • C类14H(H)12英国北卡罗来纳州

  • M(M)第页= 274.16

  • 单诊所,P(P)21/c(c)

  • = 5.417 (3) Å

  • b条= 12.254 (6) Å

  • c(c)= 17.505 (11) Å

  • β= 96.46 (3)°

  • = 1154.6 (11) Å

  • Z轴= 4

  • K(K)α辐射

  • μ=3.53毫米−1

  • T型=288千

  • 0.16×0.15×0.13毫米

数据收集
  • Rigaku R轴快速衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(潜逃者; 东芝,1995年【Higashi,T.(1995)。ABSCOR。Rigaku Corporation,日本东京。】)T型最小值= 0.599,T型最大值= 0.657

  • 10873次测量反射

  • 2630个独立反射

  • 2093次反射> 2σ()

  • R(右)整数= 0.039

精炼
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.032

  • 水风险(F类2)=0.082

  • S公司= 1.02

  • 2630次反射

  • 145个参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.23埃−3

  • Δρ最小值=-0.59埃−3

数据收集:快速自动(里加库,1998年[Rigaku(1998)。RAPID-AUTO。日本东京Rikaku公司。]); 细胞精细化: 快速自动; 数据缩减:CrystalClear公司(里加库/MSC,2002年[Rigaku/MSC(2002)。CrystalClear。MSC,美国德克萨斯州Woodlands和日本东京Rigaku公司。]); 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:SHELXL97型

支持信息


注释顶部

胡萝卜素及其衍生物是一种重要的含氮芳香族化合物杂环化合物。咔唑类化合物的这些特殊结构赋予了其独特的多种功能和广阔的应用前景。在本文中,我们报告了晶体结构标题化合物的名称。

tiltle化合物C的分子结构14H(H)12BrN,如图1所示,所有键的长度和角度都在正常范围内,并且与报道的化合物(Aravindan等。2003). 两个苯环的二面角为3.41(14)°。范德瓦尔斯力稳定晶体结构。

相关文献顶部

合成见:黄等。(2004). 类似结构见:Aravindan等。(2003).

实验顶部

标题化合物是根据文献(黄等。2004). 通过在室温下缓慢蒸发二氯甲烷溶液来制备合适的单晶。

精炼顶部

碳结合氢原子被放置在计算位置(C-H 0.93和0.97 Au),并包含在精炼在骑行模型中U型国际标准化组织(H) =1.2U型等式(C) ●●●●。由于严重分歧,省略了(-2 5 5)。

结构描述顶部

胡萝卜素及其衍生物是一种重要的含氮芳香族化合物杂环化合物。咔唑类化合物的这些特殊结构赋予了其独特的多种功能和广阔的应用前景。在本文中,我们报告了晶体结构标题化合物的名称。

tiltle化合物C的分子结构14H(H)12BrN,如图1所示,所有的键长和键角都在正常范围内,与报告的化合物(Aravindan等。2003). 两个苯环的二面角为3.41(14)°。范德瓦尔斯力稳定晶体结构。

合成见:黄等。(2004). 有关类似结构,请参见:Aravindan等。(2003).

计算详细信息顶部

数据收集:快速自动(里加库,1998年);细胞精细化: 快速自动(里加库,1998年);数据缩减:CrystalClear公司(里加库/MSC,2002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:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);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。标题化合物的分子结构,带有在30%概率水平上绘制的置换椭球体。
9-(2-溴乙基)-9H(H)-咔唑顶部
水晶数据 顶部
C类14H(H)12英国北卡罗来纳州F类(000) = 552
M(M)第页= 274.16D类x个=1.577毫克
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
大厅符号:-P 2ybc8078次反射的单元参数
= 5.417 (3) Åθ= 3.3–27.5°
b条=12.254(6)ŵ=3.53毫米1
c(c)= 17.505 (11) ÅT型=288千
β= 96.46 (3)°块状,无色
= 1154.6 (11) Å0.16×0.15×0.13毫米
Z轴= 4
数据收集 顶部
Rigaku R轴快速
衍射仪
2630个独立反射
辐射源:精细聚焦密封管2093次反射> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.039
ω扫描θ最大值= 27.5°,θ最小值=3.3°
吸收校正:多扫描
(ABSCOR公司; 东芝,1995年)
小时=67
T型最小值= 0.599,T型最大值= 0.657k个=1515
10873次测量反射=2222
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)] = 0.032氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.082受约束的氢原子参数
S公司= 1.02 w个= 1/[σ2(F类o(o)2) + (0.0394P(P))2+ 0.3164P(P)]
哪里P(P)= (F类o(o)2+ 2F类c(c)2)/3个
2630次反射(Δ/σ)最大值= 0.007
145个参数Δρ最大值=0.23埃
0个约束Δρ最小值=0.59埃
水晶数据 顶部
C类14H(H)12英国北卡罗来纳州= 1154.6 (11) Å
M(M)第页= 274.16Z轴= 4
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射
= 5.417 (3) ŵ=3.53毫米1
b条= 12.254 (6) ÅT型=288千
c(c)= 17.505 (11) Å0.16×0.15×0.13毫米
β= 96.46 (3)°
数据收集 顶部
Rigaku R轴快速
衍射仪
2630个独立反射
吸收校正:多扫描
(ABSCOR公司; 东,1995年)
2093次反射> 2σ()
T型最小值= 0.599,T型最大值= 0.657R(右)整数= 0.039
10873次测量反射
精炼 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0320个约束
水风险(F类2) = 0.082受约束的氢原子参数
S公司= 1.02Δρ最大值=0.23埃
2630次反射Δρ最小值=0.59埃
145个参数
特殊细节 顶部

实验(见论文中的详细章节)

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。使用细胞静电放电的近似(各向同性)处理来估计涉及l.s.平面的静电放电。

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
溴10.25417 (5)1.06970 (2)0.430911 (16)0.05611 (12)
C1类0.0265 (4)0.88648 (17)0.22679 (12)0.0350 (4)
指挥与控制0.1470 (4)0.94431 (18)0.17824 (14)0.0420 (5)
氢气0.27170.98470.19740.050*
C3类0.1273 (5)0.9395 (2)0.10030 (14)0.0506 (6)
人30.24240.97660.06640.061*
补体第四成份0.0610 (5)0.8802 (2)0.07141 (14)0.0504 (6)
H4型0.07060.87930.01870.060*
C5级0.2328 (4)0.82325 (19)0.11943 (13)0.0446(5)
H5型0.35910.78460.09970.054*
C6级0.2147 (4)0.82425 (16)0.19839 (12)0.0356(4)
抄送70.3499 (4)0.77144 (17)0.26390 (13)0.0365 (5)
抄送80.5493 (4)0.69878 (19)0.27313 (15)0.0473 (6)
H8型0.62480.67550.23090.057*
C9级0.6322 (5)0.6623 (2)0.34564 (18)0.0572 (7)
H9型0.76540.61400.35220.069*
第10条0.5209 (5)0.6961 (2)0.40933 (16)0.0546 (6)
H10型0.58130.66980.45770.066*
C11号机组0.3225 (4)0.76790(19)0.40274 (14)0.0465 (5)
H11型0.24840.79030.44550.056*
第12项0.2387 (4)0.80512 (17)0.32906 (13)0.0357 (4)
第13页0.1196 (4)0.92796 (18)0.35461(14)0.0417 (5)
H13A型0.10730.89000.40350.050*
H13B型0.28930.92070.33080.050*
第14项0.0643 (4)1.04724 (19)0.36924 (15)0.0466 (5)
H14A型0.19511.07900.39560.056*
H14B型0.06311.08460.32040.056*
N1型0.0445 (3)0.87583 (15)0.30599 (10)0.0369 (4)
原子位移参数(Å2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
溴10.05008 (16)0.06487(19)0.05276 (18)0.01404 (11)0.00307 (12)0.00812 (12)
C1类0.0349(10)0.0342 (10)0.0358(11)0.0048 (8)0.0038 (8)0.0010 (9)
指挥与控制0.0387 (11)0.0423 (12)0.0441(13)0.0013 (9)0.0002 (10)0.0007 (10)
C3类0.0585 (14)0.0479 (13)0.0417 (14)0.0059 (11)0.0106 (11)0.0088 (10)
补体第四成份0.0685 (16)0.0497 (13)0.0322 (12)0.0103 (12)0.0017 (11)0.0014 (10)
C5级0.0533 (13)0.0427 (12)0.0394 (13)0.0039 (10)0.0117 (10)0.0061 (10)
C6级0.0370 (10)0.0337 (10)0.0363 (11)0.0056 (8)0.0055 (9)0.0034 (9)
抄送70.0352(10)0.0339 (10)0.0401 (12)0.0040 (9)0.0035 (9)0.0024(9)
抄送80.0413 (11)0.0414 (12)0.0589 (16)0.0033 (10)0.0042 (11)0.0067 (11)
C9级0.0480 (13)0.0421 (13)0.078(2)0.0077 (11)0.0076 (13)0.0035 (13)
第10条0.0585 (14)0.0464 (13)0.0546 (16)0.0029 (12)0.0121 (12)0.0163 (12)
C11号机组0.0520 (12)0.0456 (12)0.0411 (13)0.0052 (11)0.0011 (11)0.0075 (10)
第12项0.0343 (10)0.0342 (10)0.0379 (11)0.0038 (8)0.0018 (8)0.0014 (9)
第13页0.0355 (10)0.0477 (13)0.0432 (13)0.0033(9)0.0105 (9)0.0080 (10)
第14项0.0392 (11)0.0496(13)0.0507 (15)0.0037 (10)0.0044 (10)0.0084 (11)
N1型0.0376(9)0.0403 (9)0.0329 (9)0.0028 (8)0.0048 (7)0.0001 (8)
几何参数(λ,º) 顶部
溴-1-C141.949(3)C8-C9型1.373 (4)
C1-N1型1.385 (3)C8-H8型0.9300
C1-C2类1.389 (3)C9-C10型1.389 (4)
C1-C6号机组1.408 (3)C9-H90.9300
C2-C3型1.382 (4)C10-C11号机组1.383 (4)
C2-H2型0.9300C10-H100.9300
C3-C4型1.392 (4)C11-C12号机组1.395 (3)
C3-H3型0.9300C11-H11型0.9300
C4-C5型1.372 (4)C12-N1型1.387 (3)
C4-H4型0.9300C13-N1型1.447 (3)
C5至C61.397 (3)C13至C141.508 (3)
C5-H5型0.9300C13-H13A型0.9700
C6至C71.443 (3)C13-H13B型0.9700
C7-C81.395 (3)C14-H14A型0.9700
C7-C12号机组1.410 (3)C14-H14B型0.9700
N1-C1-C2型128.8 (2)C10-C9-H9型119.4
N1-C1-C6109.29 (18)C11-C10-C9121.7 (2)
C2-C1-C6型121.8 (2)C11-C10-H10型119.1
C3-C2-C1117.4 (2)C9-C10-H10119.1
C3-C2-H2121.3C10-C11-C12号机组117.0 (2)
C1-C2-H2121.3C10-C11-H11号机组121.5
C2-C3-C4型121.5 (2)C12-C11-H11型121.5
C2-C3-H3型119.3N1-C12-C11号129.1 (2)
C4-C3-H3型119.3N1-C12-C7型109.03 (19)
C5-C4-C3型121.1 (2)C11-C12-C7型121.9 (2)
C5-C4-H4119.5N1-C13-C14号机组113.85 (19)
C3-C4-H4型119.5N1-C13-H13A108.8
C4-C5-C6118.9 (2)C14-C13-H13A型108.8
C4-C5-H5型120.5N1-C13-H13B型108.8
C6-C5-H5型120.5C14-C13-H13B型108.8
C5-C6-C1119.2 (2)H13A-C13-H13B型107.7
C5-C6-C7134.2 (2)C13-C14-Br1型112.18 (16)
C1-C6-C7型106.57 (18)C13-C14-H14A型109.2
C8-C7-C12型119.3 (2)溴-1-C14-H14A109.2
C8-C7-C6134.1 (2)C13-C14-H14B109.2
C12-C7-C6106.66 (18)溴-1-C14-H14B109.2
C9-C8-C7118.9 (2)H14A-C14-H14B107.9
C9-C8-H8120.5C12-N1-C1108.42 (17)
C7-C8-H8型120.5C12-N1-C13型126.90(19)
C8-C9-C10型121.2 (2)C1-N1-C13型124.65 (18)
C8-C9-H9型119.4

实验细节

水晶数据
化学配方C类14H(H)12英国北卡罗来纳州
M(M)第页274.16
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21/c(c)
温度(K)288
,b条,c(c)(Å)5.417(3)、12.254(6)、17.505(11)
β(°)96.46 (3)
)1154.6 (11)
Z轴4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)3.53
晶体尺寸(mm)0.16 × 0.15 × 0.13
数据收集
衍射仪Rigaku R轴快速
吸收校正多扫描
(ABSCOR公司; 东,1995年)
T型最小值,T型最大值0.599, 0.657
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
10873, 2630, 2093
R(右)整数0.039
(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0.032, 0.082, 1.02
反射次数2630
参数数量145
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eÅ))0.23,0.59

计算机程序:快速自动(里加库,1998年),CrystalClear公司(里加库/MSC,2002年),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)。

 

致谢

作者感谢吉林省国家自然科学基金(批准号:20101548)的资助。

工具书类

第一次引用Aravindan,P.G.、Selvanayagam,S.、Yogavel,M.、Velmurugan,D.、Ravikumar,K.、Nagarajan,N.和Perumal,P.T.(2003年)。《水晶学报》。E类59公元1432年至1434年科学网 CSD公司 交叉参考 IUCr日志 谷歌学者
第一次引用Higashi,T.(1995)。ABSCOR公司Rigaku Corporation,日本东京。 谷歌学者
第一次引用Huang,X.F.,Zhong,S.Z.,Yan,X.Z.,Ke,X.J.,Srisanit,N.&Wang,M.R.(2004)。合成。遇见140, 79-86. 科学网 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用里加库(1998)。快速自动Rigaku Corporation,日本东京。 谷歌学者
第一次引用里加库/MSC(2002年)。CrystalClear公司MSC、美国德克萨斯州伍德兰百货公司和日本东京理工株式会社。 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

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国际标准编号:2056-9890