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电子密度分布ρ(第页)包含定量分析原子间键相互作用所需的信息,显示短、中或长的核间距。原子-原子键相互作用、分子在空间中的取向和晶体结构都是相互决定的。

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对新的五脒类似物进行了X射线衍射分析:1,4-双(4-氰基苄基)哌嗪(1)在三斜空间群中结晶(第1页)单斜空间群中的1,4-双(4-脒基苄基)哌嗪四氯化氢四水合物(2)(P(P)21/n个)揭示了(2)的复杂氢键系统。

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高压X射线衍射首次用于发现和解决高压多晶型的结构。今天的挑战是找到高压转变和Katrusiak的一些普遍规律[《水晶学报》。(2019),B75, 918–926]提出了这样可能的法律和规则。

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文章指出,晶体中存在退化化学反应的例子。这种反应伴随着一些铁弹性晶体中的有序-无序相变或畴重取向。这里讨论后一种情况。

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在一系列五甲基环戊二烯基钽亚胺配合物中发现了α-Agostic相互作用。如结构分析所示,这些配合物与五氟苯酚反应生成的化学产物受到电子和空间效应的影响。

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吩嗪-氯苯胺共晶体的铁电相和顺电相之间的结构差异是通过相互作用能和电子密度的拓扑性质定量确定的。电子密度分析区分了两个不等O-H...铁电相的N个氢键,在晶体结构中被分类为强氢键和共振氢键。

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1,2-二溴-4,5-二烷氧基苯系四种同系物[Br的晶体结构2C6H(H)2(OC公司)n个H(H)2n个 + 1)2对于n个=2、12、14和18]已用单晶结晶学方法求解。

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两个令人费解的α-二腙意外地通过一个旨在制备取代吡唑的其他牢固的合成程序获得。分析了这种异常行为的可能原因。弱的分子间相互作用是晶体稳定性的原因,其中一些不寻常的O...O触点代表了“电子供体-受体”(EDA)相互作用的特殊情况。

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