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MeOOCC4H2N2CONHNC(NH2)C4H3N2 | 1148150-82-6

中文名称
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中文别名
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英文名称
MeOOCC4H2N2CONHNC(NH2)C4H3N2
英文别名
——
MeOOCC4H2N2CONHNC(NH2)C4H3N2化学式
CAS
1148150-82-6
化学式
C12H11N7O3
mdl
——
分子量
301.264
InChiKey
XYPDHLKSOMSRQW-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

物化性质

  • 熔点:
    279-281 °C (decomp)
  • 密度:
    1.55±0.1 g/cm3(Temp: 20 °C; Press: 760 Torr)(predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -0.9
  • 重原子数:
    22.0
  • 可旋转键数:
    4.0
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.08
  • 拓扑面积:
    145.34
  • 氢给体数:
    2.0
  • 氢受体数:
    8.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    cobalt(II) nitrate hexahydrateMeOOCC4H2N2CONHNC(NH2)C4H3N2 以 not given 为溶剂, 生成 [Co4(MeOOCC4H2N2CONNC(NH2)C4H3N2)4(water)4](nitrate)4*11water
    参考文献:
    名称:
    Ligand directed self-assembly vs. metal ion coordination algorithm—when does the ligand or the metal take control?
    摘要:
    多官能腙配体具有多个末端供体基团,可为金属离子提供多种供体选择,配位结果主要取决于金属离子的特性。Co(II)和 Ni(II)喜欢采用基本不变形的六配位几何结构,而 Cu(II) 则很容易适应各种配位情况(如 CN 4â6),并会根据所有可用的供体优化其配位数和立体化学结构。Ni(II) 和 Co(II) 与这类二价腙配体形成简单的 [2 à 2] [M4-(μ2-O)4] 方格,而忽略了其他配位选择,而 Cu(II) 则试图与所有可用的供体结合,并基于相连的 Cu(II) 三元组而不是方格形成扩展的二维结构。镍(II)也不愿意因为与 "弱 "配体结合而损害其最大化晶场稳定能(CFSE)的愿望,在与四位吡唑双腙配体结合时,它忽略了氧供体而选择了氮,形成了一种新颖的三核三角形团簇。此外,四位哒嗪双腙配体与 NiN6 配位球的线性 Ni(II)3 复合物与铜(II)反应,只能生成基于 Cu12 网格的方形复合物,镍完全置换。报告重点介绍了该复合物的结构和磁性,并详细讨论了金属与配体之间的相互作用。
    DOI:
    10.1039/b818939k
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文献信息

  • Magnetic [<i>n</i> × <i>n</i>] (<i>n</i> = 2−5) Grids by Directed Self-Assembly
    作者:Louise N. Dawe、Konstantin V. Shuvaev、Laurence K. Thompson
    DOI:10.1021/ic801078h
    日期:2009.4.20
    Polytopic hydrazone-based ligands are discussed in the context of the design attributes of the ligand and the power of self-assembly as a methodology for the synthesis of polymetallic systems with specific and predetermined organization of the metal centers in a closely spaced bridged arrangement. Magnetic exchange coupling occurs as a result of the close proximity of the metal ions. Homometallic, heterometallic, and mixed-spin-state [n x n] (n = 2-5) square grids are highlighted and discussed in terms of their structural and magnetic properties. Antiferromagnetic, ferromagnetic, and ferrimagnetic examples are described.
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