金属有机化合物\(第5em段)

期刊徽标晶体学
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国际标准编号:2056-9890

-聚[[[双硫氰酸酯-κN个)锌(II)]-μ-1,2-双{[2-(2-吡啶基)-1H(H)-咪唑-1-基]甲基}苯]0.28-水合物]

长春师范大学物理教育系,地址:中国吉林省二道区昌吉公路北667号,邮编:130032
*通信电子邮件:shi19781980@yahoo.cn

(收到日期:2010年6月20日; 2010年7月12日接受; 在线2010年7月17日)

标题一维配位聚合物{[Zn(NCS)2(C)24H(H)20N个6)2]·0.28小时2O}(O)n个,通过Zn(OAc)反应获得2·2小时2O、 KSCN和1,2-双{[2-(2-吡啶基)-1H(H)-咪唑-1-基]甲酰基}苯(以下简称). 离子显示出扭曲的八面体配位几何结构,并由来自两个SCN的两个N原子进行配位来自两个有机配体的阴离子和四个N原子。这个配体起到桥接双相关配体的作用顺式Zn处的配位模式离子。一维配位聚合物通过以下方式排列成层π——π相邻链的咪唑环之间的堆叠相互作用,平面间距离为3.46(1)φ和形心–3.8775的形心距离(16)Å. 其中一个硫氰酸配体在两个位置上无序,占据因子为0.564(3) 用于主要部件。部分占据的水分子与无序硫氰酸盐基团形成O-H…S氢键。

相关文献

有关金属有机框架(MOF)的拓扑、超分子结构和应用背景,请参阅:Dybtsev等。(2004[Dybtsev,D.N.,Chun,H.,Yoon,S.H.,Kim,D.&Kim,K.(2004),《美国化学学会杂志》126,32-33.]); Evans&Lin(2002)【Evans,O.R.和Lin,W.(2002),《化学研究》第35期,第511-522页。】); 莫尔顿和扎沃特科(2001)【Moulton,B.和Zaworotko,M.(2001)。化学修订版1011629-1658。】). 有机配体的配位模式见:Janiak(2003)[Janiak,C.(2003),《道尔顿翻译》,第2781-2804页。]). 类似结构见:Dai等。(2002[戴建中,吴晓东,傅中云,崔长平,胡小明,杜小明,吴小明,张海华,孙瑞秋(2002).无机化学.41,1391-1396.]); 等。(2006[Luan,X.-J.,Cai,X.-H.,Wang,Y.-Y.,Li,D.-S.,Wang-C.-J..,Liu,P.,Hu,H.-M.,Shi,Q.-Z.&Peng,S.-M.(2006).《化学欧洲杂志》12,6281-6289.]). 用于合成1,2-双{[2-(2-吡啶基)-1H(H)-咪唑-1-基]甲基}苯,参见:Li等。(2008[李、S.-L.、兰、Y.-Q.、马、J.-F.、付、Y.-M.、杨、J.、平、G.-J.、刘、J.和苏、Z.-M.(2008)。《晶体生长设计》第8期,1610-1616页。]).

【方案一】

实验

水晶数据
  • [锌(NCS)2(C)24H(H)20N个6)2]·0.28小时2O(运行)

  • M(M)第页= 579.03

  • 单诊所,P(P)21/c(c)

  • = 7.8780 (4) Å

  • b条= 13.1770 (7) Å

  • c(c)= 25.9620 (14) Å

  • β= 98.462 (1)°

  • V(V)= 2665.7 (2) Å

  • Z轴= 4

  • K(K)α辐射

  • μ=1.11毫米−1

  • T型=293千

  • 0.26×0.22×0.21毫米

数据收集
  • Bruker APEX CCD区域探测器衍射仪

  • 吸收校正:多扫描(SADABS公司; 谢尔德里克,1996年[Sheldrick,G.M.(1996),SADABS,德国哥廷根大学。])T型最小值= 0.750,T型最大值= 0.792

  • 13328次测量反射

  • 4707独立反射

  • 3127次反射> 2σ()

  • 整数= 0.036

精细化
  • [F类2> 2σ(F类2)] = 0.038

  • 水风险(F类2) = 0.102

  • S公司= 1.04

  • 4707次反射

  • 362个参数

  • 30个约束

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.38埃−3

  • Δρ最小值=-0.33埃−3

表1
氢键几何形状(λ,°)

D类-小时A类 D类-H(H) H月A类 D类A类 D类-小时A类
O1公司W公司-氢气W公司…S1 0.85 2.68 3.30 (2) 132
对称代码:(i)[-x,y+{\script{1\over2}},-z+{\sscript{1\ower2}}].

数据收集:智能(布鲁克,1997年[Bruker(1997).SMART.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊市]); 细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,1997年[Bruker(1997).SMART.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊市]); 数据缩减:圣保罗; 用于求解结构的程序:SHELXS97标准(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:钻石(Brandenburg&Putz,2008)【Brandenburg,K.&Putz,H.(2008)。钻石。Crystal Impact GbR,德国波恩。】); 用于准备出版材料的软件:SHELXL97型.

支持信息


注释顶部

近年来,人们对金属有机框架(MOF)越来越感兴趣,因为它具有多功能的体系结构和有趣的拓扑结构以及广泛的潜在应用(Dybtsev等。2004; Evans&Lin,2002年)。构建MOF的通用策略主要取决于无机构建块和不同有机配体的适当选择。其中,N给体有机配体很重要,因为它们与金属离子的多种配位模式导致不同的结构(Janiak,2003),并且能够形成弱相互作用来组装超分子结构(Moulton&Zaworotko,2001)。在这种情况下,1,2-双{[2-(2-吡啶基)-1H(H)-咪唑-1-基]甲基}苯(以下简称)被选为有机配体并与Zn(OAc)反应2.2小时2O和KSCN获得标题化合物。

在标题复合词中,有一种配体,锌离子和两种SCN-阴离子单位电池(图1)。每个锌离子由来自两个SCN的两个氮原子配位-两种不同的阴离子和四个芳香族氮原子具有正常Zn-N距离的分子(Dai等。2002; 等。2006),显示了扭曲的八面体坐标几何。每个该分子起着桥联双双配位体的作用,配位于两个锌形成聚合物一维链的离子(图2)。此外,通过将这些链通过π——π相邻链的咪唑环之间的堆叠相互作用,平面到平面的距离为3.46(1)Au,质心到质心的距离为3.87(8)Au。(图3)。

相关文献顶部

有关金属有机框架(MOF)的拓扑、超分子结构和应用背景,请参阅:Dybtsev等。(2004); Evans&Lin(2002);Moulton和Zaworotko(2001)。有机配体的配位模式见:Janiak(2003)。类似结构见:Dai等。(2002); 等。(2006). 用于合成1,2-双{[2-(2-吡啶基)-1H(H)-咪唑-1-基]甲基}苯,参见:Li等。(2008).

实验顶部

锌(OAc)混合物2.2小时2O(1毫摩尔),(1毫摩尔)(锂等。2008年),KSCN(0.10克,2毫摩尔)和H2将O(8 ml)密封在18 ml内衬聚四氟乙烯的不锈钢容器中,将其加热至120°C 50 h,然后冷却至室温。收集到无色多面体晶体,产率为85%。

精细化顶部

无序SCN-阴离子被精炼,S和C原子在两个位置分裂,占据因子之和等于1.00。在此过程中,对C和S原子的阴离子几何结构(SHELXL-97的DFIX指令)和各向异性位移参数(ISOR指令)施加了阴离子约束。水分子的占据因子最初被细化,但最终被固定精炼循环。假设与阴离子S原子相互作用,计算水分子中H原子的位置,并对这些原子进行细化,使其与O-H=0.85º和U型国际标准化组织=1.5U型等式(O) 。所有与C原子结合的H原子都被几何定位并细化为骑乘原子,C-H=0.93和0.97º,并且U型国际标准化组织=1.2U型等式(C) ●●●●。

结构描述顶部

近年来,人们对金属有机框架(MOF)越来越感兴趣,因为它具有多功能的体系结构和有趣的拓扑结构以及广泛的潜在应用(Dybtsev等。2004; Evans&Lin,2002年)。构建MOF的通用策略主要取决于无机构建块和不同有机配体的适当选择。其中,N-供体有机配体是重要的,因为它们与金属离子的不同配位模式导致不同的结构(Janiak,2003),并且能够形成弱相互作用来组装超分子结构(Moulton&Zaworotko,2001)。在这种情况下,1,2-双{[2-(2-吡啶基)-1H(H)-咪唑-1-基]甲基}苯(以下简称)被选为有机配体并与Zn(OAc)反应2.2小时2O和KSCN获得标题化合物。

在标题复合词中,有一种配体,锌离子和两种SCN-阴离子单位电池(图1)。每个锌离子由来自两个SCN的两个氮原子配位-两种不同的阴离子和四个芳香族氮原子具有正常Zn-N距离的分子(Dai等。2002; 等。2006),显示了扭曲的八面体坐标几何。每个该分子起着桥联双双配位体的作用,配位于两个锌形成聚合物一维链的离子(图2)。此外,通过将这些链通过π——π相邻链的咪唑环之间的堆叠相互作用,平面到平面的距离为3.46(1)Au,质心到质心的距离为3.87(8)Au。(图3)。

有关金属有机框架(MOF)的拓扑、超分子结构和应用背景,请参阅:Dybtsev等。(2004); Evans&Lin(2002);Moulton和Zaworotko(2001)。有机配体的配位模式见:Janiak(2003)。类似结构见:Dai等。(2002); 等。(2006). 用于合成1,2-双{[2-(2-吡啶基)-1H(H)-咪唑-1-基]甲基}苯,参见:Li等。(2008).

计算详细信息顶部

数据收集:智能(布鲁克,1997);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,1997);数据缩减:圣保罗(布鲁克,1999);用于求解结构的程序:SHELXS97标准(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:钻石(Brandenburg和Putz,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。标题化合物的位移椭球视图,位移椭球以30%的概率水平绘制。对称代码#2:x,-y+1/2,z-1/2。
[图2] 图2。一维链的视图。
[图3] 图3。二维超分子结构视图π——π叠加相互作用。
-聚[[[双硫氰酸酯-κN个)锌(II)]-µ-1,2-双{[2-(2-吡啶基)-1H(H)-咪唑-1-基]甲基}苯]0.28-水合物]顶部
水晶数据 顶部
[锌(NCS)2(C)24H(H)20N个6)2]·0.28小时2O(运行)F类(000) = 1187
M(M)第页= 579.03D类x个=1.443毫克
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射,λ= 0.71069 Å
大厅符号:-P 2ybc2199次反射的细胞参数
= 7.8780 (4) Åθ= 1.6–26.4°
b条=13.1770(7)ŵ=1.11毫米1
c(c)= 25.9620 (14) ÅT型=293千
β= 98.462 (1)°块状,无色
V(V)= 2665.7 (2) Å0.26×0.22×0.21毫米
Z轴= 4
数据收集 顶部
Bruker APEX CCD区域探测器
衍射仪
4707独立反射
辐射源:细焦点密封管3127次反射> 2σ()
石墨单色仪整数= 0.036
ω扫描θ最大值= 25.0°,θ最小值= 1.6°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
小时=99
T型最小值= 0.750,T型最大值= 0.792k个=1315
13328次测量反射=2830
精细化 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
[F类2> 2σ(F类2)] = 0.038氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2)=0.102受约束的氢原子参数
S公司= 1.04 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0472P(P))2+ 0.0052P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+2个F类c(c)2)/3
4707次反射(Δ/σ)最大值= 0.001
362个参数Δρ最大值=0.38埃
30个约束Δρ最小值=0.33埃
水晶数据 顶部
[锌(NCS)2(C)24H(H)20N个6)2]·0.28小时2O(运行)V(V)= 2665.7 (2) Å
M(M)第页= 579.03Z轴= 4
单诊所,P(P)21/c(c)K(K)α辐射
= 7.8780 (4) ŵ=1.11毫米1
b条= 13.1770 (7) ÅT型=293千
c(c)= 25.9620 (14) Å0.26×0.22×0.21毫米
β= 98.462 (1)°
数据收集 顶部
Bruker APEX CCD区域探测器
衍射仪
4707独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
3127次反射> 2σ()
T型最小值= 0.750,T型最大值= 0.792整数= 0.036
13328次测量反射
精细化 顶部
[F类2> 2σ(F类2)] = 0.03830个约束
水风险(F类2) = 0.102受约束的氢原子参数
S公司= 1.04Δρ最大值=0.38埃
4707次反射Δρ最小值=0.33埃
362个参数
特殊细节 顶部

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;只有当由晶体对称性定义时,才使用单元参数中esd之间的相关性。细胞esd的近似(各向同性)处理用于估计涉及l.s.平面的esd。

精细化.F的细化2对抗所有反射。加权R因子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型等式开路特性。(<1)
C1类0.1405 (4)0.0988 (2)0.23131 (12)0.0627 (9)
上半年0.05600.05830.21280.075*
指挥与控制0.1380 (4)0.1355 (2)0.27956(12)0.0628 (9)
氢气0.05270.12530.30030.075*
C3类0.3735 (4)0.1861 (2)0.25115 (10)0.0498 (7)
补体第四成份0.5346 (4)0.2347 (2)0.24331 (11)0.0488 (7)
C5型0.6518 (4)0.2810 (2)0.28088 (12)0.0652(9)
H5型0.63600.28010.31570.078*
C6级0.7924 (5)0.3283 (3)0.26590 (14)0.0787 (10)
H6型0.87190.36070.29050.094*
抄送70.8146 (4)0.3274 (3)0.21460 (15)0.0797(11)
H7型0.90590.36150.20340.096*
抄送80.6981 (4)0.2748 (3)0.18015 (13)0.0715 (10)
H8型0.71620.27100.14560.086*
C9级0.3326 (4)0.2402 (2)0.34290 (10)0.0562 (8)
H9A型0.22870.25950.35640.067*
h9亿0.39600.30180.33820.067*
C10号机组0.4402 (4)0.1734 (2)0.38252 (10)0.0493 (7)
C11号机组0.4785 (4)0.0736 (2)0.37134 (12)0.0633 (9)
H11型0.44020.04750.33840.076*
第12项0.4998(3)0.2120 (2)0.43188 (10)0.0464 (7)
第13页0.5948(4)0.1497 (2)0.46849 (11)0.0574 (8)
H13型0.63550.17510.50140.069*
第14项0.6294 (4)0.0511 (3)0.45663 (13)0.0699 (9)
第14页0.69210.01000.48160.084*
第15项0.5719(4)0.0128 (3)0.40811 (14)0.0747 (10)
H15型0.59610.05390.40010.090*
第16号0.4598 (4)0.3198 (2)0.44434 (10)0.0514 (7)
H16A型0.51260.36440.42150.062*
H16B型0.33660.32970.43680.062*
第17页0.6633 (4)0.4061 (2)0.51368 (11)0.0594(8)
H17型0.74190.42780.49260.071*
第18号0.6701 (4)0.4240 (2)0.56517 (12)0.0610 (8)
H18型0.75520.46110.58570.073*
第19页0.4434 (4)0.3341 (2)0.54193 (10)0.0460(7)
C20个0.2902 (4)0.2752 (2)0.54843 (10)0.0480 (7)
C21型0.1991 (4)0.2117 (2)0.51218 (11)0.0554 (8)
H21型0.23080.20400.47930.066*
C22型0.0594 (4)0.1596 (3)0.52576 (13)0.0691(9)
H22(H22)0.00470.11730.50170.083*
C23型0.0159 (4)0.1703 (3)0.57424 (14)0.0728 (10)
H23(H23)0.07740.13570.58390.087*
C24型0.1140 (4)0.2337 (3)0.60837 (13)0.0715 (10)
氢240.08570.24040.64170.086*
N1型0.5617 (3)0.22928 (18)0.19344 (9)0.0557 (6)
氮气0.2857 (3)0.19105 (18)0.29238 (8)0.0531 (6)
N3号机组0.2880 (3)0.13082 (18)0.21386 (9)0.0556 (6)
4号机组0.5181 (3)0.34985 (17)0.49856(8)0.0490 (6)
5号机组0.5331 (3)0.37948 (18)0.58233(9)0.0525 (6)
N6号0.2472 (3)0.28627 (19)0.59660 (9)0.0566 (7)
7号机组0.6024 (4)0.0045 (2)0.18550 (12)0.0833 (9)
C25型0.6692 (4)0.0180 (2)0.22631 (14)0.0603 (8)
S2系列0.75961 (13)0.04934 (9)0.28408 (4)0.0927(3)
N8号0.2453 (4)0.0111 (2)0.11975 (10)0.0852 (10)
C26型0.1381 (15)0.0639 (10)0.1031 (6)0.052 (3)0.56 (3)
S1(第一阶段)0.0107 (12)0.1515 (10)0.0796 (4)0.1109 (18)0.56 (3)
C26’0.1698(19)0.0857 (8)0.1087 (8)0.042 (3)0.44(3)
S1’0.0605 (18)0.1874 (10)0.0912 (4)0.091 (3)0.44 (3)
锌10.41177 (5)0.10351 (3)0.149130 (12)0.05821 (16)
O1瓦0.0298 (16)0.1050 (10)0.3898 (4)0.154 (5)0.28
高沸点0.12260.07450.37820.231*0.28
H2W(氢气)0.04080.16420.37680.231*0.28
原子位移参数(2) 顶部
U型11U型22U型33U型12U型13U型23
C1类0.070 (2)0.072 (2)0.0484 (19)0.0175 (18)0.0148 (17)0.0006 (16)
指挥与控制0.063 (2)0.080 (2)0.050 (2)0.0060 (18)0.0228(17)0.0030 (16)
C3类0.0625 (19)0.0526 (18)0.0363(16)0.0014 (15)0.0143 (15)0.0020 (13)
补体第四成份0.0609 (19)0.0455 (17)0.0416 (17)0.0010 (15)0.0127 (15)0.0043 (13)
C5型0.072 (2)0.069(2)0.055 (2)0.0104 (19)0.0133 (18)0.0107 (17)
C6级0.076 (2)0.085 (3)0.075 (3)0.014(2)0.010 (2)0.024 (2)
抄送70.072 (2)0.087 (3)0.087 (3)0.027 (2)0.034 (2)0.018 (2)
抄送80.081 (2)0.077 (2)0.064 (2)0.015 (2)0.037 (2)0.0131 (18)
C9级0.077 (2)0.0581 (19)0.0361 (16)0.0103(17)0.0170 (15)0.0024 (14)
C10号机组0.0592 (18)0.0525(19)0.0394 (17)0.0047 (15)0.0185 (14)0.0039 (13)
C11号机组0.083 (2)0.056 (2)0.0514 (19)0.0117 (18)0.0113 (17)0.0073 (15)
第12项0.0553 (17)0.0495 (18)0.0379 (16)0.0036 (14)0.0185 (14)0.0064 (13)
第13页0.069(2)0.058 (2)0.0458(18)0.0074 (17)0.0093 (16)0.0041 (15)
第14项0.078 (2)0.062 (2)0.068 (2)0.0175 (19)0.0052 (19)0.0107 (18)
第15项0.094 (3)0.054 (2)0.077 (2)0.023 (2)0.013 (2)0.0041 (19)
第16号0.073 (2)0.0531 (18)0.0303(15)0.0011 (16)0.0139(14)0.0033 (13)
第17页0.075 (2)0.061(2)0.0472 (19)0.0101 (17)0.0248 (17)0.0008 (15)
第18号0.078 (2)0.059 (2)0.0481 (19)0.0122 (17)0.0143 (17)0.0020 (15)
第19页0.0625 (19)0.0425 (17)0.0356 (16)0.0050 (15)0.0156 (15)0.0051 (13)
C20个0.0558(18)0.0485 (17)0.0406 (17)0.0087 (15)0.0102 (14)0.0085 (13)
C21型0.0595 (19)0.063 (2)0.0448 (18)0.0008 (17)0.0104 (15)0.0038 (15)
C22型0.059 (2)0.078 (2)0.069(2)0.0022 (19)0.0041 (18)0.0009 (19)
C23型0.063(2)0.089 (3)0.071 (2)0.008 (2)0.0235(19)0.009 (2)
C24型0.074 (2)0.088 (3)0.057 (2)0.002 (2)0.0279 (19)0.0067 (19)
N1型0.0656 (16)0.0576 (16)0.0482 (15)0.0092 (13)0.0228 (13)0.0068 (12)
氮气0.0680 (17)0.0611 (16)0.0325 (13)0.0014 (14)0.0155(12)0.0008 (11)
N3号机组0.0691 (16)0.0614 (16)0.0382 (14)0.0151 (14)0.0142 (13)0.0044 (12)
4号机组0.0662 (16)0.0491 (14)0.0336 (13)0.0013 (13)0.0140 (12)0.0002 (11)
5号机组0.0698 (16)0.0537 (15)0.0357(14)0.0045 (13)0.0136 (13)0.0005 (11)
N6号0.0664(17)0.0643 (17)0.0419 (14)0.0053 (14)0.0180 (13)0.0081 (12)
7号机组0.124 (3)0.0640 (19)0.0637 (19)0.0083 (18)0.0209 (18)0.0063 (16)
C25型0.067 (2)0.0435 (18)0.075 (2)0.0036 (16)0.0286 (19)0.0005(17)
S2系列0.0803 (7)0.1023 (8)0.0907 (8)0.0078 (6)0.0037 (6)0.0145 (6)
N8号0.125 (3)0.077 (2)0.0556 (19)0.029 (2)0.0210 (18)0.0141 (15)
C26型0.049 (5)0.060 (5)0.046 (5)0.014 (4)0.006(4)0.001 (4)
S1(第一阶段)0.065 (2)0.129(4)0.137 (3)0.031 (3)0.007(2)0.033 (3)
C26’0.038 (5)0.053 (5)0.034 (5)0.020 (5)0.006 (4)0.001 (4)
S1’0.072 (3)0.113 (4)0.089 (3)0.031 (3)0.019 (2)0.043 (2)
锌10.0859 (3)0.0552 (2)0.0370 (2)0.00799 (19)0.02056 (19)0.00498 (16)
O1瓦0.159 (11)0.198 (14)0.117 (10)0.065 (9)0.058 (8)0.028 (8)
几何参数(Å,º) 顶部
C1-C2类1.346 (4)C16-H16A型0.9700
C1-N3型1.374 (4)C16-H16B型0.9700
C1-H1型0.9300C17-C18型1.351 (4)
C2-N2型1.373 (4)C17-N4型1.371(4)
C2-H2型0.9300C17-H17型0.9300
C3-N3型1.315 (3)C18-N5型1.360 (4)
C3-N2型1.359 (3)C18-H18型0.9300
C3-C4型1.463 (4)C19-N5号1.319 (3)
C4-N1型1.345 (3)C19-N4号1.361(3)
C4-C5型1.382 (4)C19-C20型1.465 (4)
C5至C61.376 (4)C20-N6型1.351 (3)
C5-H5型0.9300C20-C21型1.379 (4)
C6至C71.369 (4)C21-C22型1.386 (4)
C6-H6型0.9300C21-H21型0.9300
C7-C8号机组1.372(4)C22-C23型1.360 (4)
C7-H7型0.9300C22-H22型0.9300
C8-N1型1.321 (4)C23-C24型1.371 (4)
C8-H8型0.9300C23-H23型0.9300
C9-N21.461 (3)C24-N6型1.330 (4)
C9-C10型1.515 (4)C24-H24型0.9300
C9-H9A型0.9700N1-Zn1号2.250 (2)
C9-H9B型0.9700N3-锌12.095 (2)
C10-C11号机组1.390 (4)N5-Zn1型2.112 (2)
C10-C12号机组1.394 (4)N6-Zn1型2.265 (2)
C11-C15号1.374 (4)N7-C25型1.151 (4)
C11-H11型0.9300N7-Zn1型2.105 (3)
C12-C13型1.389 (4)C25-S2型1.616 (4)
C12-C16型1.501 (4)N8-C26型1.130 (4)
C13至C141.371 (4)N8-Zn1型2.071 (3)
C13-H13型0.9300C26-S1型1.591 (4)
C14-C15号1.371 (4)C26’-S1’1.621 (4)
C14-H14型0.9300O1W-H1W型0.8500
C15-H15型0.9300O1W-H2W型0.8500
C16-N4型1.469 (3)
C2-C1-N3型109.0 (3)C17-C18-H18型125.3
C2-C1-H1型125.5N5-C18-H18型125.3
编号3-C1-H1125.5N5-C19-N4号110.0 (2)
C1-C2-N2106.8 (3)N5-C19-C20型120.2 (2)
C1-C2-H2126.6N4-C19-C20号129.8 (3)
N2-C2-H2气体126.6N6-C20-C21号121.4 (3)
N3-C3-N2110.0(3)N6-C20-C19号111.8 (2)
编号3-C3-C4120.1 (2)C21-C20-C19型126.7 (3)
N2-C3-C4气体129.9 (3)C20-C21-C22型118.7 (3)
N1-C4-C5型121.3 (3)C20-C21-H21型120.7
N1-C4-C3型112.0 (2)C22-C21-H21型120.7
C5-C4-C3126.8(3)C23-C22-C21型120.1 (3)
C6-C5-C4118.8 (3)C23-C22-H22型119.9
C6-C5-H5型120.6C21-C22-H22型119.9
C4-C5-H5型120.6C22-C23-C24型117.8 (3)
C7-C6-C5型119.7 (3)C22-C23-H23型121.1
C7-C6-H6型120.2C24-C23-H23121.1
C5-C6-H6120.2N6-C24-C23型123.9 (3)
C6-C7-C8型118.0 (3)N6-C24-H24型118
C6-C7-H7型121C23-C24-H24型118
C8-C7-H7型121C8-N1-C4型118.5 (3)
N1-C8-C7型123.5 (3)C8-N1-Zn1号126.0 (2)
N1-C8-H8型118.3C4-N1-Zn1型112.71(18)
C7-C8-H8型118.3C3-N2-C2型107.1 (2)
N2-C9-C10型113.2 (2)C3-N2-C9129.6 (3)
N2-C9-H9A型108.9C2-N2-C9123.2 (2)
C10-C9-H9A型108.9C3-N3-C1107.1 (2)
N2-C9-H9B108.9C3-N3-Zn1115.93 (19)
C10-C9-H9B细胞108.9C1-N3-Zn1136.7 (2)
H9A-C9-H9B107.7C19-N4-C17型106.9 (2)
C11-C10-C12号机组118.9 (3)C19-N4-C16型129.7 (2)
C11-C10-C9121.7 (3)C17-N4-C16型123.4 (2)
C12-C10-C9型119.4 (3)C19-N5-C18型107.1 (2)
C15-C11-C10121.1 (3)C19-N5-Zn1116.53 (19)
C15-C11-H11型119.4C18-N5-Zn1134.4 (2)
C10-C11-H11号机组119.4C24-N6-C20型118.0 (3)
C13-C12-C10119.3 (3)C24-N6-Zn1型126.6 (2)
C13-C12-C16型121.4 (3)C20-N6-Zn1型115.3 (2)
C10-C12-C16号机组119.3 (2)C25-N7-Zn1型140.6(3)
C14-C13-C12120.7 (3)N7-C25-S2型178.9 (3)
C14-C13-H13型119.6C26-N8-Zn1型170.9 (9)
C12-C13-H13型119.6N8-C26-S1型170.8 (12)
C15-C14-C13型120.4 (3)N8-Zn1-N3型94.38 (10)
C15-C14-H14型119.8N8-Zn1-N7型94.87 (13)
C13-C14-H14型119.8N3-Zn1-N7型97.60 (11)
C14-C15-C11119.7 (3)N8-Zn1-N5型ii(ii)96.53 (10)
C14-C15-H15型120.2N3-Zn1-N5ii(ii)163.98 (9)
C11-C15-H15型120.2N7-Zn1-N5型ii(ii)93.14 (11)
编号4-C16-C12114.5 (2)N8-Zn1-N1168.99(10)
N4-C16-H16A108.6N3-Zn1-N174.61(9)
C12-C16-H16A型108.6N7-Zn1-N186.62 (11)
N4-C16-H16B108.65号机组ii(ii)-锌1-N194.28 (9)
C12-C16-H16B型108.6N8-Zn1-N6型ii(ii)88.30 (11)
H16A-C16-H16B型107.6N3-Zn1-N6型ii(ii)94.60 (9)
C18-C17-N4型106.7 (3)N7-Zn1-N6型ii(ii)167.12(10)
C18-C17-H17型126.65号机组ii(ii)-锌1-N6ii(ii)74.07 (9)
N4-C17-H17型126.6N1-Zn1-N6号ii(ii)92.65 (9)
C17-C18-N5型109.3 (3)H1W-O1W-H2W型105.1
对称代码:(i)x个,+1/2,z(z)+1/2; (ii)x个,+1/2,z(z)1/2.
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
O1公司W公司-氢W公司···S1(第一阶段)0.852.683.30 (2)132
对称代码:(iii)x个,+1/2,z(z)+1/2.

实验细节

水晶数据
化学配方[锌(NCS)2(C)24H(H)20N个6)2]·0.28小时2O(运行)
M(M)第页579.03
晶体系统,空间组单诊所,P(P)21/c(c)
温度(K)293
,b条,c(c)(Å)7.8780 (4), 13.1770 (7), 25.9620 (14)
β(°)98.462 (1)
V(V))2665.7 (2)
Z轴4
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)1.11
晶体尺寸(mm)0.26 × 0.22 × 0.21
数据收集
衍射仪布吕克顶点CCD区域探测器
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0.750, 0.792
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
13328, 4707, 3127
整数0.036
(罪θ/λ)最大值1)0.595
精细化
[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.038, 0.102, 1.04
反射次数4707
参数数量362
约束装置数量30
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.38,0.33

计算机程序:智能(布鲁克,1997),圣保罗(布鲁克,1997),圣保罗(布鲁克,1999),SHELXS97标准(谢尔德里克,2008),货架xl97(谢尔德里克,2008),钻石(Brandenburg&Putz,2008)。

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
O1W-H2W··S10.852.683.30 (2)132
对称代码:(i)x个,+1/2,z(z)+1/2.
 

致谢

我们非常感谢吉林省教育厅对这项工作的资助。

工具书类

第一次引用Brandenburg,K.和Putz,H.(2008)。钻石Crystal Impact GbR,德国波恩。 谷歌学者
第一次引用布鲁克(1997)。智能.Bruker AXS Inc.,美国威斯康星州麦迪逊谷歌学者
第一次引用布鲁克(1999)。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Dai,J.-C.,Wu,X.-T.,Fu,Z.-Y.,Cui,C.-P.,Hu,S.-M.,Du,W.-X.,Wu.,L.-M.,Zhang,H.-H.&Sun,R.-Q.(2002)。无机化学 41, 1391–1396. 科学网 CSD公司 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Dybtsev,D.N.,Chun,H.,Yoon,S.H.,Kim,D.&Kim,K.(2004)。美国化学杂志。索克。 126, 32–33. 科学网 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Evans,O.R.和Lin,W.(2002)。Acc.Chem.化学。物件。 35, 511–522. 科学网 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Janiak,C.(2003年)。道尔顿Trans。第2781-2804页科学网 交叉参考 谷歌学者
第一次引用Li,S.-L.,Lan,Y.-Q.,Ma,J.-F.,Fu,Y.M.,Yang,J.,Ping,G.-J.,Liu,J.&Su,Z.-M.(2008)。克里斯特。增长设计。 8, 1610–1616. 科学网 CSD公司 交叉参考 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Luan,X.-J.,Cai,X.-H.,Wang,Y.-Y.,Li,D.-S.,Wang,C.-J.,Liu,P.,Hu,H.-M.,Shi,Q.-Z.和Peng,S.-M.(2006)。化学。欧洲药典。 12, 6281–6289. 科学网 CSD公司 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Moulton,B.和Zaworotko,M.(2001年)。化学。版次。 101, 1629–1658. 科学网 交叉参考 公共医学 中国科学院 谷歌学者
第一次引用Sheldrick,G.M.(1996)。SADABS公司德国哥廷根大学。 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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