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Formation of Complex Ions03:45

Formation of Complex Ions

A type of Lewis acid-base chemistry involves the formation of a complex ion (or a coordination complex) comprising a central atom, typically a transition metal cation, surrounded by ions or molecules called ligands. These ligands can be neutral molecules like H2O or NH3, or ions such as CN− or OH−. Often, the ligands act as Lewis bases, donating a pair of electrons to the central atom. These types of Lewis acid-base reactions are examples of a broad subdiscipline called coordination...
Colors and Magnetism03:02

Colors and Magnetism

Color in Coordination Complexes
When atoms or molecules absorb light at the proper frequency, their electrons are excited to higher-energy orbitals. For many main group atoms and molecules, the absorbed photons are in the ultraviolet range of the electromagnetic spectrum, which cannot be detected by the human eye. For coordination compounds, the energy difference between the d orbitals often allows photons in the visible range to be absorbed and emitted, which is seen as colors by the human eye.
Aryldiazonium Salts to Azo Dyes: Diazo Coupling01:11

Aryldiazonium Salts to Azo Dyes: Diazo Coupling

The reaction of weakly electrophilic aryldiazonium (also called arenediazonium) salts with highly activated aromatic compounds leads to the formation of products with an —N=N— link, called an azo linkage. This reaction, presented in Figure 1, is known as diazo coupling and occurs without the loss of the nitrogen atoms of the aryldiazonium salt. Highly activated aromatic compounds such as phenols or arylamines favor the diazo coupling reaction. The coupling generally occurs at the para position.
Complexometric Titration: Overview00:39

Complexometric Titration: Overview

Complexometric titration involves the formation of a complex by reacting a metal ion with one or more ligands. A visual indicator often detects the end point of a complexometric titration. It is added to the metal solution before the titration, forming a stable metal–indicator complex and imparting color to the solution. As the titration approaches the equivalence point, the excess of the added ligand displaces the indicator from the metal–indicator complex, releasing the free indicator. The...
Extraction: Advanced Methods00:56

Extraction: Advanced Methods

Metal ions can be separated from one another by complexation with organic ligands–the chelating agent– to form uncharged chelates. Here, the chelating agent must contain hydrophobic groups and behave as a weak acid, losing a proton to bind with the metal. Since most organic ligands used in this process are insoluble or undergo oxidation in the aqueous phase, the chelating agent is initially added to the organic phase and extracted into the aqueous phase. The metal-ligand complex is formed in...

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Cu[Au(CN) 2) 2 ((DMSO) 2): polimorfos dorados que exhiben un comportamiento vapocrómico.

Julie Lefebvre1, Raymond J Batchelor, Daniel B Leznoff

  • 1Department of Chemistry, Simon Fraser University, 8888 University Drive, Burnaby, B.C., Canada, V5A 1S6.

Journal of the American Chemical Society
|December 9, 2004
PubMed
Resumen

Dos polimorfos de un polímero de coordinación cobre-oro exhiben un comportamiento vapocrómico idéntico a pesar de sus estructuras distintas. Estos materiales intercambian de manera reversible moléculas de disolventes, lo que demuestra el potencial para aplicaciones de sensores.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Química Inorgánica La Química Inorgánica es la química inorgánica.
  • La cristalografía es una técnica de cristalografía.

Sus antecedentes:

  • Los polímeros de coordinación basados en unidades [Au(CN) 2) - son de interés debido a su diversidad estructural y sus aplicaciones potenciales.
  • El polimorfismo, la capacidad de un material sólido para existir en más de una forma o estructura cristalina, puede influir significativamente en las propiedades del material.
  • Comprender las relaciones estructura-propiedad es crucial para el diseño de materiales funcionales.

Objetivo del estudio:

  • Para sintetizar y caracterizar dos polimorfas distintas de un polímero de coordinación basado en el cobre- [Au(CN) 2], Cu[Au(CN) 2] 2 (DMSO) 2.
  • Para investigar las diferencias estructurales, propiedades magnéticas, estabilidad térmica y comportamiento vapocrómico de los polimorfos identificados.
  • Explorar las capacidades de intercambio de disolventes y las transformaciones estructurales tras la incorporación de disolventes.

Principales métodos:

  • Difracción de rayos X monocristalino para determinar las estructuras en estado sólido de los dos polimorfos.
  • Técnicas espectroscópicas (UV-Vis, IR) para analizar los cambios asociados con la incorporación de disolventes.
  • Análisis termogravimétrico para evaluar la estabilidad térmica.
  • Mediciones de susceptibilidad magnética para sondear el acoplamiento magnético.

Principales resultados:

  • Se identificaron dos polimorfos, verde (1) y azul (2), de Cu[Au(CN) 2) 2 ((DMSO) 2 con diferentes entornos de coordinación Cu ((II) (coordenadas de cinco en 1, coordenadas de seis en 2) y dimensiones (cadenas 1D en 1, hojas 2D en 2).
  • Ambos polimorfos forman redes tridimensionales a través de interacciones aurófilas y exhiben un acoplamiento antiferromagnético débil similar pero diferentes temperaturas de descomposición térmica.
  • A pesar de las diferencias estructurales, ambos polimorfos muestran propiedades vapocrómicas idénticas, convirtiéndose en el mismo complejo Cu[Au(CN) 2) 2 ((solvente) x al intercambio de solventes.
  • Las moléculas de disolvente se unen a los centros de Cu (II), alterando los espectros visibles y las frecuencias vibratorias (nu (CN)), con un intercambio de disolvente reversible observado a temperatura ambiente.

Conclusiones:

  • El estudio identificó y caracterizó con éxito dos polimorfas de un polímero de coordinación basado en cobre- [Au(CN) 2].
  • Los hallazgos destacan que las distintas estructuras de estado sólido pueden conducir a respuestas vapocrómicas similares, impulsadas por la unión del disolvente a los centros metálicos.
  • La coordinación flexible de Cu (II) y las interacciones aerofílicas estabilizadoras de la red facilitan el vapocromismo reversible, lo que sugiere un potencial para aplicaciones de detección.