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tetrakis(3,4,5-trimethyl-1H-pyrazole)bis(perchlorate)copper(II)
tetrakis(3,4,5-trimethyl-1H-pyrazole)bis(perchlorate)copper(II) | 1451066-95-7
分子结构分类
有机化合物
-
有机杂环化合物
-
唑类
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
tetrakis(3,4,5-trimethyl-1H-pyrazole)bis(perchlorate)copper(II)
英文别名
copper;3,4,5-trimethyl-1H-pyrazole;diperchlorate
CAS
1451066-95-7
化学式
C
24
H
40
Cl
2
CuN
8
O
8
mdl
——
分子量
703.082
InChiKey
PWVNXHDXDVHLDF-UHFFFAOYSA-L
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
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计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
-4.17
重原子数:
43
可旋转键数:
0
环数:
4.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.5
拓扑面积:
263
氢给体数:
4
氢受体数:
12
反应信息
作为反应物:
描述:
甲醇
、
tetrakis(3,4,5-trimethyl-1H-pyrazole)bis(perchlorate)copper(II)
反应 0.5h, 以60%的产率得到[Cu(μ-OCH3)(3,4,5-trimethyl-1H-pyrazole)2(ClO4)]2
参考文献:
名称:
The Goldilocks principle in action: synthesis and structural characterization of a novel {Cu4(μ3-OH)4} cubane stabilized by monodentate ligands
摘要:
我们制备了一种{Cu4(δ3-OH)4}化合物,其中四个铜(II)原子和四个δ3-桥接氧原子交替占据一个略微扭曲的立方体的四角,并确定了其结构特征。该化合物被命名为[Cu4(δ3-OH)4(Htmpz)8](ClO4)4Â-1.5Et2O(Htmpz = 3,4,5-1H-三甲基吡唑),属于 I 型 Cu4O4 立方体配合物,更适合描述为由四个长 CuO 键连接在一起的两个 CuIIâ(δ-OH)2âCuII 单元。单晶 X 射线结构分析表明,中央扭曲的立方烷核心由中性单齿配体(Htmpz)和高氯酸盐阴离子稳定。标题化合物是通过水解双核甲氧基桥接物种 [Cu(δ-OCH3)(Htmpz)2]2(ClO4)2(由 [Cu(Htmpz)4(ClO4)2]与甲醇反应制备)而得到的。所有这些反应都很好地体现了配位化学中的 "金发姑娘原则",因为每个参与者(溶剂、反离子和配体)都具有 "恰到好处 "的电子、立体或配位特性,这些特性决定了最终产物的命运。
DOI:
10.1039/c3dt51017d
作为产物:
描述:
3,4,5-三甲基吡唑
、 copper(II) perchlorate hexahydrate 以
四氢呋喃
为溶剂, 反应 0.5h, 以95%的产率得到tetrakis(3,4,5-trimethyl-1H-pyrazole)bis(perchlorate)copper(II)
参考文献:
名称:
The Goldilocks principle in action: synthesis and structural characterization of a novel {Cu4(μ3-OH)4} cubane stabilized by monodentate ligands
摘要:
我们制备了一种{Cu4(δ3-OH)4}化合物,其中四个铜(II)原子和四个δ3-桥接氧原子交替占据一个略微扭曲的立方体的四角,并确定了其结构特征。该化合物被命名为[Cu4(δ3-OH)4(Htmpz)8](ClO4)4Â-1.5Et2O(Htmpz = 3,4,5-1H-三甲基吡唑),属于 I 型 Cu4O4 立方体配合物,更适合描述为由四个长 CuO 键连接在一起的两个 CuIIâ(δ-OH)2âCuII 单元。单晶 X 射线结构分析表明,中央扭曲的立方烷核心由中性单齿配体(Htmpz)和高氯酸盐阴离子稳定。标题化合物是通过水解双核甲氧基桥接物种 [Cu(δ-OCH3)(Htmpz)2]2(ClO4)2(由 [Cu(Htmpz)4(ClO4)2]与甲醇反应制备)而得到的。所有这些反应都很好地体现了配位化学中的 "金发姑娘原则",因为每个参与者(溶剂、反离子和配体)都具有 "恰到好处 "的电子、立体或配位特性,这些特性决定了最终产物的命运。
DOI:
10.1039/c3dt51017d
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