环状有机锡磷酸酯[(PhSn)(OPOPh)]的合成与结构表征

来源 :中国化学会第七届全国无机化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bolun365
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有机锡化合物因其具有广泛的生物活性和多变的结构类型,倍受人们的关注,在该类化合物中,有机锡羧酸酯是最为常见的一种,前人对其研究工作做的也最为深入。相对而言,有机锡磷酸酷的研究就较少,为了进一步研究有机锡磷酸类化合物的结构特点与性质,本文选择了苯氧基磷酸与三苯基氯化锡反应得到了一个新颖的六锡核环状化合物[((Ph3Sn)12(03POPh)6]2。并通X-射线单晶衍射对该化合物进行了结构表征。
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四电子供体双二苯基瞵甲烷(dppm)适宜在近距离内与两个金属原子同时配位,容易形成八元环的二聚体MPC,因而是两个低氧化态过渡金属离子的最佳桥式配体之一。由于在M(dppm)框架结构中的金属的配位不饱和性,仍需要有其它配体参加配位。这也正是M(dppm)类配合物具有特殊的成键、反应性和催化性的主要原因。本文用CuCl,dppm和喹啉直接反应得到一个二核Cu配合物。由X-射线晶体数据可知,Cl1原子
2-Mercaptobenzothiazole(mbt)形成的配合物具有生物活性和实际应用。从目前的文献报道看,其配合物的研究多集中在过渡金属、碱金属的合成上,几乎所有过渡金属都可与其形成稳定的配合物。本文合成该晶体的最初目的是用mbt和L与CeCl形成混配化合物,却意外得到此四核的锌的簇合物。由X-射线晶体数据可知该簇合物具有高对称性,4个Zn原子之间相互成键形成四面体结构,6个mbt都是双齿桥
超分子化学是研究多个分子通过非共价键作用而形成的功能体系的科学,是处于近代化学、材料科学和生命科学交汇点的前沿学科。它的发展与大环化学和分子自组装的研究息息相关。在超分子配合物的构建中,分子间氢键、C-H…π作用和π…π堆积作用是实现超分子自组装的重要手段。本文报道了一个基于弱相互作用的新的大环冠醚超分子配合物[Cs(DB24C8)][CuBr]。
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以锌盐和含氮多齿配体自组装形成的配合物因其丰富多彩的拓扑结构以及荧光性质倍受人们的关注。例如,以含四氮唑基配体为构筑单元的含锌配合物的研究近年来受到青睐。本文报道了一个含有双四氮唑基配体1,2-bis(5-tetrazolyl)benzene(btzb)的含锌配合物[Zn(btzb)2Cl2]2H20(1)的合成、结构及荧光性质。
近几年来,利用氢键连接构筑模块,设计合成具有特定功能的空穴或孔道状超分子是化学研究的热点之一,这主要是由于所形成的空穴或孔道可对具有特定构型或尺寸的客体分子进行选择性识别、吸附、分离以及在催化和光电材料方面的应用等。本文以[NH4]2[MoOS3],[Cu(MeCN)4[ClO4],dinpzm(双-3.5-(二甲基吡唑)甲烷)为原料,以摩尔比为1:3:3在MeCN中反应得到一个离子型簇合物[Mo
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腙类化合物及其金属配合物与生物环境接近,具有抗结核、抗肿瘤和杀菌的效果,其生物活性机理和晶体结构的研究一直受到人们的广泛关注。而杂环的存在对其延长药理性能方面更是起着重要的作用。最近,合成得到了一种以糠醛水杨酰腙为配体的一个镍配合物Ni(CHNO)(CHN)(Cl),并对其进行了结构和性能的研究。