金属有机化合物\(第5em段)

期刊徽标晶体学
通信
国际标准编号:2056-9890

二水双(4-羧氧基-2-丙基-1H(H)-咪唑-5-羧基原子-κ2N个,O(运行)4)铜(II)N个,N个-二甲基甲酰胺二水溶液

广东海洋大学理学院,湛江524088,中华人民共和国b条广东海洋大学食品科学与技术学院,湛江524088
*通信电子邮件:songwd60@126.com

(收到日期:2010年6月4日; 2010年6月27日接受; 在线2010年7月7日)

在标题复合体中,[Cu(C8H(H)9N个2O(运行)4)2(H)2O)2]·2摄氏度H(H)7否,Cu位于反转中心的离子是六配位的八面体几何形状,略微扭曲。两个氢原子中的两个N原子和两个O原子2皮姆达(Hpimda是2-丙基-1H(H)-4,5-二羧酸)配体位于赤道平面。轴向位置由两个水分子中的两个O原子占据。平行于(001)的二维超分子网络由N-H…O和O-H…O氢键构成。还观察到分子内O-H…O氢键。

相关文献

有关咪唑-4,5-二羧酸金属配合物的潜在用途和不同结构类型,请参见:Li等。(2006[李,C.-J.,胡,S.,李,W.,林,C.-K.,郑,Y.-Z.和童,M.-L.(2006)。《欧洲无机化学杂志》,第1931-1935页。]); 线路接口单元等。(2004[Liu,Y.L.,Kravtsov,V.,Walsh,R.D.,Poddar,P.,Srikanth,H.&Eddaoudi,M.(2004),《化学通讯》,第2806-2807页。]); 太阳等。(2005【孙永清、张杰、陈永明、杨国勇(2005).Angew.Chem.Int.Ed.44,5814-5817.】); 等。(2006[邹瑞秋、樱井浩、徐庆(2006).Angew.Chem.Int.Ed.45,2542-2546。]).

【方案一】

实验

水晶数据
  • [铜(C8H(H)9N个2O(运行)4)2(H)2O)2]·2摄氏度H(H)7

  • M(M)第页= 640.11

  • 三临床,[P\上一行]

  • = 7.2831 (8) Å

  • b条= 9.250 (1) Å

  • c(c)= 11.3329 (13) Å

  • α=75.264(1)°

  • β= 87.305 (2)°

  • γ= 68.416 (1)°

  • V(V)= 685.68 (13) Å

  • Z轴=1

  • K(K)α辐射

  • μ=0.87毫米−1

  • T型=298千

  • 0.32×0.21×0.19毫米

数据收集
  • Bruker SMART 1000 CCD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= 0.768,T型最大值= 0.852

  • 3603次测量反射

  • 2385个独立反射

  • 2011年反思> 2σ()

  • R(右)整数= 0.017

精细化
  • R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.039

  • 水风险(F类2) = 0.097

  • S公司= 1.06

  • 2385次反射

  • 187个参数

  • 受约束的氢原子参数

  • Δρ最大值=0.38埃−3

  • Δρ最小值=-0.29埃−3

表1
氢键几何形状(λ,°)

-H月A类 -H(H) H月A类 A类 -小时A类
N2-H2和O6 0.86 1.83 2.679 (3) 167
氧气-氢气A类●臭氧 0.82 1.67 2.494 (3) 177
O5-H5型A类●O4 0.85 1.91 2.755 (3) 172
O5-H5型B类●O4 0.85 2.07 2.906 (3) 167
对称码:(i)x个+1,-1中,z(z); (ii)-x个+1, -, -z(z)+1个; (iii)x个-1,+1,z(z).

数据收集:智能(布鲁克,2007年[Bruker(2007)。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,2007年[Bruker(2007)。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: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: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:SHELXTL公司.

支持信息


注释顶部

金属有机配合物的设计与合成通过金属离子和有机配体的精心选择由于其迷人的结构和在许多领域的潜在应用而成为最具吸引力的课题之一。众所周知,含有N和O原子的配体对金属离子具有很高的亲和力,是设计和合成的良好候选配体。例如,咪唑-4,5-二羧酸(Hidc)可以被去质子化形成(H2国际数据中心)-,(Hidc)2-和(idc)3-不同pH值下的阴离子。H(H)idc已被广泛用于与金属盐反应,以获得一系列具有不同结构和有用性能的金属-有机骨架(Li等。, 2006; 线路接口单元等。, 2004; 太阳等。, 2005; 等。, 2006). 因此,我们选择2-丙基咪唑-4,5-二羧酸(Hpimda)作为合成迷人结构的配体,我们报道了一种新的Cu这里很复杂。

如图1所示非对称单元标题复合体中包含一个H2pimda配体,一个Cu离子位于一个反转中心,一个配位水分子和一个溶剂DMF分子上。Cu公司离子是六配位的,呈略微扭曲的八面体几何形状,由两个氢原子中的两个N原子和两个O原子组成2赤道面上的pimda配体。值为2.458(2)Au的Cu-O键长度略长于值为1.987(2)Ye的Cu-N键。轴向位置由两个水分子[Cu-O=2.020(2)Au]的两个O原子占据。H2pimda配体采用双齿模式,通过质子化羧基中的一个咪唑N原子和一个O原子螯合金属原子。另一个羧基是脱质子的,由键长的差异表示。两个咪唑环共面。DMF分子连接到H2pimda配体通过N-H··O氢键。二维超分子网络由N-H··O和O-H··O氢键稳定(图2,表1)。

相关文献顶部

有关咪唑-4,5-二羧酸金属配合物的潜在用途和不同结构类型,请参见:Li等。(2006); 线路接口单元等。(2004); 太阳等。(2005); 等。(2006).

实验顶部

Cu(NO)混合物)2(0.5毫摩尔,0.05克)和2-丙基-1H(H)-将15 ml DMF溶液中的咪唑-4,5-二羧酸(0.5 mmol,0.99 g)密封在配有聚四氟乙烯衬里(20 ml)的高压釜中,然后在433 K下加热4 d。通过在室温下缓慢蒸发溶剂获得蓝色晶体。

精细化顶部

将C-和N-bounded H原子放置在计算位置,并将其视为骑在母原子上,其中C-H=0.93(CH),0.97(CH2)和0.96(CH)?,N-H=0.86?,以及单位国际标准化组织(H) =1.2(甲基为1.5)单位等式(C,N)。水分子和羟基的H原子位于差异图中,并被允许骑在母体原子上,O-H=0.85和0.82Å单位国际标准化组织(H) =1.2(羟基为1.5)单位等式(O) ●●●●。

结构描述顶部

金属有机配合物的设计与合成通过金属离子和有机配体的精心选择由于其迷人的结构和在许多领域的潜在应用而成为最具吸引力的课题之一。众所周知,含有N和O原子的配体对金属离子具有很高的亲和力,是设计和合成的良好候选配体。例如,咪唑-4,5-二羧酸(Hidc)可以被去质子化形成(H2国际数据中心)-,(Hidc)2-和(idc)3-不同pH值下的阴离子。H(H)idc已被广泛用于与金属盐反应,以获得一系列具有不同结构和有用性能的金属-有机骨架(Li等。, 2006; 线路接口单元等。, 2004; 太阳等。, 2005; 等。, 2006). 因此,我们选择2-丙基咪唑-4,5-二羧酸(Hpimda)作为合成迷人结构的配体,我们报道了一种新的Cu这里很复杂。

如图1所示非对称单元标题复合体中包含一个H2pimda配体,一个Cu离子位于一个反转中心,一个配位水分子和一个溶剂DMF分子上。Cu公司离子是六配位的,呈略微扭曲的八面体几何形状,由两个氢原子中的两个N原子和两个O原子组成2赤道面上的pimda配体。值为2.458(2)Au的Cu-O键长度略长于值为1.987(2)Ye的Cu-N键。轴向位置由两个水分子[Cu-O=2.020(2)Au]的两个O原子占据。H2pimda配体采用双齿模式,通过质子化羧基中的一个咪唑N原子和一个O原子螯合金属原子。另一个羧基是脱质子的,由键长的差异表示。两个咪唑环共面。DMF分子连接到H2pimda配体通过N-H··O氢键。二维超分子网络由N-H··O和O-H··O氢键稳定(图2,表1)。

有关咪唑-4,5-二羧酸金属配合物的潜在用途和不同结构类型,请参见:Li等。(2006); 线路接口单元等。(2004); 太阳等。(2005); 等。(2006).

计算详细信息顶部

数据收集:智能(布鲁克,2007);细胞精细化: 圣保罗(布鲁克,2007);数据缩减:圣保罗(布鲁克,2007);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:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008);用于准备出版材料的软件:SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

数字顶部
[图1] 图1。标题化合物的分子结构。位移椭球以30%的概率水平显示。为了清楚起见,省略了H原子。[对称代码:(i)1-x,1-y,1-z。]
[图2] 图2。由O-H··O和N-H··O氢键相互作用构成的二维网络视图。为了清楚起见,省略了H原子。
双(4-羧基-2-丙基-1)H(H)-咪唑-5-羧基化-κ2N个,O(运行)4)铜(II)N个,N个-二甲基甲酰胺二水杨酸盐顶部
水晶数据 顶部
[铜(C8H(H)9N个2O(运行)4)2(H)2O)2]·2摄氏度H(H)7Z轴=1
M(M)第页= 640.11F类(000) = 335
三临床,P(P)1x个=1.550毫克
大厅符号:-P 1K(K)α辐射,λ= 0.71073 Å
= 7.2831 (8) Å1702次反射的单元参数
b条= 9.250 (1) Åθ= 2.5–25.9°
c(c)= 11.3329 (13) ŵ=0.87毫米1
α=75.264(1)°T型=298千
β= 87.305 (2)°立方体,蓝色
γ= 68.416 (1)°0.32×0.21×0.19毫米
V(V)= 685.68 (13) Å
数据收集 顶部
布鲁克SMART 1000 CCD
衍射仪
2385个独立反射
辐射源:细焦点密封管2011年反思> 2σ()
石墨单色仪R(右)整数= 0.017
φω扫描θ最大值= 25.0°,θ最小值= 1.9°
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
小时=87
T型最小值= 0.768,T型最大值= 0.852k个=1010
3603次测量反射=1013
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
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.039氢站点位置:从邻近站点推断
水风险(F类2) = 0.097受约束的氢原子参数
S公司= 1.06 w个= 1/[σ2(F类o个2) + (0.0414P(P))2+ 0.548P(P)]
哪里P(P)= (F类o个2+ 2F类c(c)2)/3
2385次反射(Δ/σ)最大值< 0.001
187个参数Δρ最大值=0.38埃
0个约束Δρ最小值=0.29埃
水晶数据 顶部
[铜(C8H(H)9N个2O(运行)4)2(H)2O)2]·2摄氏度H(H)7γ= 68.416 (1)°
M(M)第页= 640.11V(V)= 685.68 (13) Å
三临床,P(P)1Z轴=1
= 7.2831 (8) ÅK(K)α辐射
b条= 9.250 (1) ŵ=0.87毫米1
c(c)= 11.3329 (13) ÅT型=298千
α=75.264(1)°0.32×0.21×0.19毫米
β= 87.305 (2)°
数据收集 顶部
布鲁克SMART 1000 CCD
衍射仪
2385个独立反射
吸收校正:多扫描
(SADABS公司; 谢尔德里克,1996)
2011年反思> 2σ()
T型最小值= 0.768,T型最大值= 0.852R(右)整数= 0.017
3603次测量反射
精细化 顶部
R(右)[F类2> 2σ(F类2)] = 0.0390个约束
水风险(F类2) = 0.097受约束的氢原子参数
S公司= 1.06Δρ最大值=0.38埃
2385次反射Δρ最小值=0.29埃
187个参数
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)单位国际标准化组织*/单位等式
铜10.50000.50000.50000.02632 (17)
N1型0.6271 (3)0.2621 (3)0.5343 (2)0.0251(5)
氮气0.7981 (3)0.0045 (3)0.5992 (2)0.0295 (6)
氢气0.87070.08620.64610.035*
N3号机组0.1268 (4)0.4896 (3)0.8656 (3)0.0434 (7)
O1公司0.4276 (3)0.4348 (2)0.31460 (19)0.0387 (5)
氧气0.4952 (3)0.2191 (3)0.24467 (19)0.0422 (6)
硫化氢0.55730.12210.26870.063*
臭氧0.6933 (4)0.0740 (3)0.3193 (2)0.0442 (6)
O4号机组0.8653 (3)0.2477 (2)0.4863 (2)0.0398 (5)
O5公司0.2402(3)0.4858 (2)0.56026 (19)0.0353 (5)
H5A型0.21860.40610.54850.042*
H5B型0.14120.57010.52930.042*
O6公司0.0414 (4)0.7502(3)0.7641 (2)0.0568 (7)
C1类0.5080 (4)0.2896 (3)0.3284 (3)0.0305 (7)
C20.6222 (4)0.1888 (3)0.4434 (3)0.0255 (6)
C3类0.7286(4)0.0262 (3)0.4834 (3)0.0265 (6)
补体第四成份0.7665 (4)0.1092 (3)0.4254 (3)0.0305 (7)
C5级0.7356 (4)0.1463 (3)0.6284 (3)0.0289 (7)
C6级0.7787 (5)0.1646 (4)0.7491(3)0.0414 (8)
H6A型0.73280.27820.74600.050*
H6B型0.92080.11990.76590.050*
抄送70.6827 (7)0.0825 (6)0.8528 (4)0.0694 (12)
H7A型0.54140.12400.83360.083*
H7B型0.73280.03160.85730.083*
抄送80.7160 (7)0.1037 (5)0.9754 (3)0.0659 (12)
H8A型0.84390.02881.00980.099*
H8B型0.61590.08451.02820.099*
H8C型0.70970.21140.96680.099*
C9级0.0181 (5)0.6215 (4)0.7857 (3)0.0451(8)
H9型0.08400.61670.74240.054*
C10号机组0.0974 (8)0.3399 (5)0.8779 (4)0.0779 (14)
H10A型0.02120.36050.83220.117*
H10B型0.08560.29320.96250.117*
H10C型0.20820.26690.84710.117*
C11号机组0.2925 (6)0.4885 (5)0.9321 (4)0.0625 (11)
H11A型0.41160.44800.89100.094*
H11B型0.30490.42071.01340.094*
H11C型0.27090.59590.93610.094*
原子位移参数(2) 顶部
单位11单位22单位33单位12单位13单位23
铜10.0281 (3)0.0167 (3)0.0329 (3)0.0064 (2)0.0004 (2)0.0065 (2)
N1型0.0284(13)0.0187 (11)0.0282 (13)0.0084 (10)0.0010 (10)0.0066 (10)
氮气0.0300 (14)0.0166 (11)0.0365(14)0.0047 (10)0.0039 (11)0.0025 (10)
N3号机组0.0490 (18)0.0311 (14)0.0453 (17)0.0112 (13)0.0017(13)0.0060 (12)
O1公司0.0464 (14)0.0227 (11)0.0391 (13)0.0053 (10)0.0048 (10)0.0045 (9)
氧气0.0540 (15)0.0332 (12)0.0363 (13)0.0100 (11)0.0097 (10)0.0105(10)
臭氧0.0579 (16)0.0319 (12)0.0443 (14)0.0110 (11)0.0031 (12)0.0194 (10)
O4号机组0.0397(13)0.0185 (11)0.0580 (15)0.0045 (9)0.0025 (11)0.0125 (10)
O5公司0.0289 (11)0.0218 (10)0.0565(14)0.0094 (9)0.0037 (10)0.0123 (9)
O6公司0.0589 (17)0.0316 (13)0.0649 (17)0.0080(12)0.0174 (13)0.0038 (12)
C1类0.0282(16)0.0297 (16)0.0334 (17)0.0103 (13)0.0012 (13)0.0082 (13)
C20.0263 (15)0.0228 (14)0.0309(16)0.0122 (12)0.0038 (12)0.0086 (12)
C3类0.0237 (15)0.0227 (14)0.0340 (17)0.0091 (12)0.0046 (12)0.0083 (12)
补体第四成份0.0256 (16)0.0236 (15)0.0445 (19)0.0096 (13)0.0060 (13)0.0128 (14)
C5级0.0304 (16)0.0222 (14)0.0340 (17)0.0100 (12)0.0013 (13)0.0060 (12)
C6级0.053 (2)0.0267 (16)0.0416 (19)0.0119 (15)0.0131 (16)0.0051(14)
抄送70.085 (3)0.094 (3)0.052 (3)0.050 (3)0.019 (2)0.035 (2)
抄送80.079 (3)0.067(3)0.051 (2)0.024 (2)0.006 (2)0.018 (2)
C9级0.0362 (19)0.047 (2)0.048 (2)0.0092 (16)0.0039 (16)0.0138 (17)
C10号机组0.105(4)0.041 (2)0.094 (3)0.033 (2)0.015 (3)0.019 (2)
C11号机组0.050 (2)0.058 (2)0.062 (3)0.0083 (19)0.0161 (19)0.001 (2)
几何参数(λ,º) 顶部
Cu1-N1型1.987 (2)C1-C2类1.475 (4)
Cu1-N1型1.987 (2)C2-C3型1.377 (4)
Cu1-O52.020 (2)C3-C4型1.491 (4)
Cu1-O52.020 (2)C5至C61.481 (4)
Cu1-O12.458 (2)C6至C71.519 (5)
N1-C5型1.336 (3)C6-H6A型0.9700
N1-C2型1.378 (3)C6-H6B型0.9700
N2-C5气体1.344 (3)C7-C8号机组1.494 (5)
N2至C31.368 (4)C7-H7A型0.9700
N2-H2气体0.8600C7-H7B型0.9700
N3-C9型1.315 (4)C8-H8A型0.9600
编号3-C111.448 (4)C8-H8B型0.9600
N3-C10型1.449(4)C8-H8C型0.9600
O1-C1型1.222 (3)C9-H90.9300
氧气-C11.305 (3)C10-H10A型0.9600
氧气-H2A0.8200C10-H10B型0.9600
臭氧-C41.253 (4)C10-H10摄氏度0.9600
4至41.247 (3)C11-H11A型0.9600
O5-H5A型0.8499C11-H11B型0.9600
O5-H5B型0.8500C11-H11C型0.9600
O6-C9型1.226 (4)
N1型-Cu1-N1型180.00 (6)N1-C5-N2型109.4 (2)
N1型-Cu1-O591.57 (9)N1-C5-C6127.0 (3)
N1-Cu1-O5型88.44 (9)N2-C5-C6123.6 (3)
N1型-Cu1-O588.43 (9)C5-C6-C7113.2 (3)
N1-Cu1-O5型91.56(9)C5-C6-H6A108.9
O5公司-Cu1-O5180C7-C6-H6A型108.9
N1型-Cu1-O1104.94 (8)C5-C6-H6B型108.9
N1-Cu1-O1型75.06 (8)C7-C6-H6B型108.9
O5公司-Cu1-O192.58 (8)H6A-C6-H6B107.7
O5-Cu1-O1型87.42 (8)C8-C7-C6114.9 (3)
C5-N1-C2106.6 (2)C8-C7-H7A型108.6
C5-N1-Cu1134.39 (19)C6-C7-H7A型108.6
C2-N1-Cu1型118.83 (18)C8-C7-H7B型108.6
C5-N2-C3109.7 (2)C6-C7-H7B型108.6
C5-N2-H2125.2H7A-C7-H7B型107.5
C3-N2-H2125.2C7-C8-H8A型109.5
C9-N3-C11119.9 (3)C7-C8-H8B型109.5
C9-N3-C10120.6 (3)H8A-C8-H8B109.5
C11-N3-C10型119.1 (3)C7-C8-H8C基因109.5
C1-O1-Cu1108.15 (18)H8A-C8-H8C型109.5
C1-O2-H2A109.5H8B-C8-H8C型109.5
Cu1-O5-H5A114.3O6-C9-N3124.8 (3)
Cu1-O5-H5B113O6-C9-H9型117.6
H5A-O5-H5B型107.6N3-C9-H9型117.6
O1-C1-O2122.2 (3)N3-C10-H10A型109.5
O1-C1-C2型119.7 (3)N3-C10-H10B型109.5
氧气-C1-C2118.1 (2)H10A-C10-H10B型109.5
C3至C2至N1109.4 (2)N3-C10-H10C型109.5
C3-C2-C1132.5 (3)H10A-C10-H10C型109.5
N1-C2-C1118.1 (2)H10B-C10-H10C型109.5
N2-C3-C2气体104.9 (2)N3-C11-H11A型109.5
N2-C3-C4气体122.9 (2)N3-C11-H11B型109.5
C2-C3-C4型132.2 (3)H11A-C11-H11B109.5
O4-C4-O3型125.3 (3)N3-C11-H11C型109.5
O4-C4-C3型117.8 (3)H11A-C11-H11C型109.5
臭氧-C4-C3116.9 (3)H11B-C11-H11C型109.5
O5公司-铜1-N1-C585.3 (3)C5-N2-C3-C4177.9 (3)
O5-Cu1-N1-C594.7 (3)N1-C2-C3-N20.5 (3)
O1-Cu1-N1-C5178.4 (3)C1-C2-C3-N2178.9 (3)
O5公司-铜1-N1-C289.3 (2)N1-C2-C3-C4177.8 (3)
O5-Cu1-N1-C290.7 (2)C1-C2-C3-C4型0.7 (5)
O1-Cu1-N1-C23.76(19)N2-C3-C4-O4气体0.3 (4)
N1型-Cu1-O1-C1177.7 (2)C2-C3-C4-O4型177.7 (3)
N1-Cu1-O1-C12.3 (2)N2-C3-C4-O3气体179.4 (3)
O5公司-Cu1-O1-C185.4 (2)C2-C3-C4-O3型1.4 (5)
O5-Cu1-O1-C194.6 (2)C2-N1-C5-N20.1 (3)
Cu1-O1-C1-O2179.8 (2)Cu1-N1-C5-N2175.00 (19)
Cu1-O1-C1-C20.4 (3)C2-N1-C5-C6型178.0 (3)
C5-N1-C2-C30.3 (3)铜1-N1-C5-C66.9(5)
Cu1-N1-C2-C3176.24 (18)C3-N2-C5-N10.4 (3)
C5-N1-C2-C1179.0 (2)C3-N2-C5-C6177.8 (3)
Cu1-N1-C2-C15.1 (3)N1-C5-C6-C7112.5 (4)
O1-C1-C2-C3179.0 (3)N2-C5-C6-C7型65.4 (4)
O2-C1-C2-C31.7 (5)C5-C6-C7-C8177.7 (3)
O1-C1-C2-N1型2.7(4)C11-N3-C9-O62.4(6)
O2-C1-C2-N1型176.7 (2)C10-N3-C9-O6175.2 (4)
C5-N2-C3-C20.5 (3)
对称代码:(i)x个+1,+1,z(z)+1.
氢键几何形状(λ,º) 顶部
-H(H)···A类-H(H)H(H)···A类···A类-H(H)···A类
N2小时···O60.861.832.679 (3)167
氧气-氢气A类···臭氧层0.821.672.494 (3)177
O5-H5型A类···O4号机组0.851.912.755 (3)172
O5-H5型B类···O4号机组iv(四)0.852.072.906 (3)167
对称代码:(ii)x个+1,1,z(z); (iii)x个+1,,z(z)+1; (iv)x个1,+1,z(z).

实验细节

水晶数据
化学配方[铜(C8H(H)9N个2O(运行)4)2(H)2O)2]·2摄氏度H(H)7
M(M)第页640.11
晶体系统,空间组三临床,P(P)1
温度(K)298
,b条,c(c)(Å)7.2831 (8), 9.250 (1), 11.3329 (13)
α,β,γ(°)75.264 (1), 87.305 (2), 68.416 (1)
V(V))685.68 (13)
Z轴1
辐射类型K(K)α
µ(毫米1)0.87
晶体尺寸(mm)0.32 × 0.21 × 0.19
数据收集
衍射仪布吕克智能1000 CCD
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0.768, 0.852
测量、独立和
观察到的[> 2σ()]反射
3603, 2385, 2011
R(右)整数0.017
(罪θ/λ)最大值1)0.594
精细化
R(右)[F类2> 2σ(F类2)],水风险(F类2),S公司0.039, 0.097, 1.06
反射次数2385
参数数量187
氢原子处理受约束的氢原子参数
Δρ最大值, Δρ最小值(eó))0.38,0.29

计算机程序:智能(布鲁克,2007),圣保罗(布鲁克,2007),SHELXS97标准(谢尔德里克,2008),SHELXL97型(谢尔德里克,2008),SHELXTL公司(谢尔德里克,2008)。

氢键几何形状(λ,º) 顶部
-H(H)···A类-H(H)H(H)···A类···A类-H(H)···A类
N2小时···O60.861.832.679 (3)166.6
O2-H2A···O30.821.672.494 (3)177.3
O5-H5A··O40.851.912.755(3)172.1
O5-H5B···O40.852.072.906 (3)166.5
对称代码:(i)x个+1,1,z(z); (ii)x个+1,,z(z)+1; (iii)x个1,+1,z(z).
 

鸣谢

作者感谢广东海洋大学对这项工作的支持。

工具书类

第一次引用Bruker(2007)。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Li,C.-J.,Hu,S.,Li,W.,Lam,C.-K.,Zheng,Y.-Z.和Tong,M.-L.(2006)。《欧洲无机化学杂志》。第1931-1935页科学网 CSD公司 交叉参考 谷歌学者
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