copper(I) benzoate 以
neat (no solvent, gas phase) 为溶剂,
以70%的产率得到[Cu6(benzoate)6] C42H30Cu6O12, high temperature
参考文献:
名称:
可逆的Cu 4 ↔的Cu 6核心互变和温度引起的单晶至单晶相转变为铜(I)羧酸
摘要:
报道了在受控实验设置下多核铜(I)配合物可逆[Cu 4 ]↔[Cu 6 ]互变的第一个例子。它说明了特定晶体生长条件对于获取目标簇核的关键作用,从而确定了最终固态产物的物理性质。因此,当在室温下从1,2-二氯苯溶液中结晶苯甲酸铜(I)时,会形成[Cu 4 ]核基结晶材料[Cu 4(O 2 CC 6 H 5)4 ](1)。相反,通过在高温下从气相沉积而产生的晶体生长导致[Cu 6(O 2 CC 6 H 5)6 ](2)的排他性形成。配合物1和2已以纯净形式分离,具有充分的特性,并且可逆地相互转化。核心结构对1和2光谱性质的影响例如IR,拉曼和光致发光。此外,X射线粉末和单晶衍射方法的组合已用于发现温度诱导的六核铜(I)系统中的相变。在室温和低温下,已经发现2的两种修饰形式,它们表现出[Cu 6(O 2 CC 6 H 5)6 ]单元的固态堆积略有不同。而且,已经证实了这些多晶型形式之间可逆的单
报道了在受控实验设置下多核铜(I)配合物可逆[Cu 4 ]↔[Cu 6 ]互变的第一个例子。它说明了特定晶体生长条件对于获取目标簇核的关键作用,从而确定了最终固态产物的物理性质。因此,当在室温下从1,2-二氯苯溶液中结晶苯甲酸铜(I)时,会形成[Cu 4 ]核基结晶材料[Cu 4(O 2 CC 6 H 5)4 ](1)。相反,通过在高温下从气相沉积而产生的晶体生长导致[Cu 6(O 2 CC 6 H 5)6 ](2)的排他性形成。配合物1和2已以纯净形式分离,具有充分的特性,并且可逆地相互转化。核心结构对1和2光谱性质的影响例如IR,拉曼和光致发光。此外,X射线粉末和单晶衍射方法的组合已用于发现温度诱导的六核铜(I)系统中的相变。在室温和低温下,已经发现2的两种修饰形式,它们表现出[Cu 6(O 2 CC 6 H 5)6 ]单元的固态堆积略有不同。而且,已经证实了这些多晶型形式之间可逆的单