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Updated: Jul 20, 2026

10:42
Combining Solid-state and Solution-based Techniques: Synthesis and Reactivity of Chalcogenidoplumbates(II or IV)
Published on: December 29, 2016
Aleaciones moleculares cargadas: síntesis y caracterización de los aniones binarios Pd{7}As{16}{4-} y
Melanie J Moses1, James Fettinger, Bryan Eichhorn
1Department of Chemistry and Biochemistry, University of Maryland, College Park, Maryland 20742, USA.
Journal of the American Chemical Society
|May 23, 2002
Resumen
Se sintetizaron nuevos grupos de arsénico-paladio, Pd(2)As(14)(4-) y Pd(7)As(16)(4-). Estos aniones homoleptos del grupo 15 de metales libres de compuestos orgánicos representan una nueva clase de "aleaciones moleculares".
Área de la Ciencia:
- Química Inorgánica La Química Inorgánica es la química inorgánica.
- Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
- Química supramolecular de las moléculas.
Sus antecedentes:
- La química entre el paladio y el arsénico está poco explorada.
- La síntesis de aniones de metales de transición homolepticos es un desafío.
Objetivo del estudio:
- Para sintetizar y caracterizar nuevos grupos de arsénico y paladio.
- Para investigar la diversidad estructural de estos nuevos compuestos aniónicos.
Principales métodos:
- Reacción de Pd ((PCy ((3)) ((2)) con As ((7) ((3-) en en/tol.
- Caracterización mediante EDX, ESI-MS y difracción de rayos X de un solo cristal.
Principales resultados:
- Formación de dos nuevos grupos aniónicos: Pd(2)As(14)(4-) y Pd(7)As(16)(4-).
- El análisis estructural detallado reveló entornos únicos de vinculación y coordinación.
- El anión 2 presenta centros Pd(III) unidos por un enlace Pd-Pd.
- El anión 4 exhibe un núcleo distorsionado Pd(7) estabilizado por varios aniones de arsénico.
Conclusiones:
- Estos compuestos son ejemplos raros de aniones metálicos de transición homoleptos libres de orgánicos.
- Los grupos sintetizados representan una clase emergente de "aleaciones moleculares" cargadas.
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