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Metal-Ligand Bonds02:51

Metal-Ligand Bonds

The hemoglobin in the blood, the chlorophyll in green plants, vitamin B-12, and the catalyst used in the manufacture of polyethylene all contain coordination compounds. Ions of the metals, especially the transition metals, are likely to form complexes.
In these complexes, transition metals form coordinate covalent bonds, a kind of Lewis acid-base interaction in which both of the electrons in the bond are contributed by a donor (Lewis base) to an electron acceptor (Lewis acid). The Lewis acid in...
Structural Isomerism02:34

Structural Isomerism

Isomerism in Complexes
Isomers are different chemical species that have the same chemical formula. Structural isomerism of coordination compounds can be divided into two subcategories, the linkage isomers and coordination-sphere isomers.
Linkage isomers occur when the coordination compound contains a ligand that can bind to the transition metal center through two different atoms. For example, the CN− ligand can bind through the carbon atom or through the nitrogen atom. Similarly, SCN− can be...
Valence Bond Theory02:42

Valence Bond Theory

Coordination compounds and complexes exhibit different colors, geometries, and magnetic behavior, depending on the metal atom/ion and ligands from which they are composed. In an attempt to explain the bonding and structure of coordination complexes, Linus Pauling proposed the valence bond theory, or VBT, using the concepts of hybridization and the overlapping of the atomic orbitals. According to VBT, the central metal atom or ion (Lewis acid) hybridizes to provide empty orbitals of suitable...
Coordination Compounds and Nomenclature02:54

Coordination Compounds and Nomenclature

In most main group element compounds, the valence electrons of the isolated atoms combine to form chemical bonds that satisfy the octet rule. For instance, the four valence electrons of carbon overlap with electrons from four hydrogen atoms to form CH4. The one valence electron leaves sodium and adds to the seven valence electrons of chlorine to form the ionic formula unit NaCl (Figure 1a). Transition metals do not normally bond in this fashion. They primarily form coordinate covalent bonds, a...
Complexometric Titration: Ligands00:43

Complexometric Titration: Ligands

Different monodentate and polydentate ligands are used as complexing agents in complexometric titration reactions. The formation of complexes by mono- and bidentate ligands involves two or more intermediate steps, limiting their use as complexing agents. In comparison, polydentate ligands can form complexes with metal ions in a single-step process, facilitating sharper end points. This means polydentate ligands, such as amino carboxylic acid derivatives, are most commonly employed in...
EDTA: Chemistry and Properties01:22

EDTA: Chemistry and Properties

Polydentate ligands are most widely used in complexometric titrations because they form more stable complexes with the metal ions than mono- or bidentate ligands due to the chelate effect. Examples of polydentate ligands are ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), crown ethers, and cryptands. The most important feature of optimal polydentate ligands is the ability to form 1:1 complexes in a single-step process. Amino carboxylic acid derivatives are frequently used as complexing agents. EDTA is...

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El marco modular interconvertible y los polímeros de coordinación en capas de lantanoide (III) y ácido edidrónico

F N Shi1, L Cunha-Silva, R A Sa Ferreira

  • 1Department of Chemistry, CICECO, University of Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal.

Journal of the American Chemical Society
|December 14, 2007
PubMed
Resumen

Se sintetizaron nuevos polímeros de coordinación microporosos y en capas basados en ácido etidrónico. Estos materiales exhiben un comportamiento de tipo zeolita y propiedades de fotoluminiscencia sintonizables, con potencial para la interconversión entre el marco y las estructuras en capas.

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Published on: July 21, 2011

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 ofrecen estructuras y propiedades sintonizables.
  • Los materiales microporosos son cruciales para la separación y la catálisis.
  • Los materiales basados en lantánidos muestran características fotoluminiscentes únicas.

Objetivo del estudio:

  • Sintetizar y caracterizar estructuralmente nuevos polímeros de coordinación isostruturales modulares microporosos y en capas.
  • Para investigar la estabilidad térmica y el comportamiento de tipo zeolita de los materiales del marco.
  • Para explorar las propiedades de fotoluminiscencia y la interconversión estructural de estos compuestos.

Principales métodos:

  • La síntesis hidrotermal es una síntesis hidrotermal.
  • Un solo cristal y polvo de difracción de rayos X de rayos X.
  • Espectroscopia de RMN en estado sólido.
  • El análisis termogravimétrico.
  • La espectroscopia por fotoluminiscencia es una técnica de espectroscopia por fotoluminiscencia.

Principales resultados:

  • Se ha logrado la síntesis de polímeros de coordinación de tipo marco Na2[Y(hedp)(H2O)0.67] y Na4[Ln2(hedp)2(H2O)2].nH2O, y polímeros de coordinación en capas [Eu(H2hedp)(H2O)2].H2O, Na0.9[Nd0.9Ge0.10(Hhedp)(H2O)2], [Ln(H2hedp)(H2O)].3H2O, y [Yb(H2hedp)].H2O.
  • Los materiales de marco exhiben remoción de agua reversible y conservan la integridad estructural hasta 475 °C, demostrando un comportamiento de tipo zeolita.
  • Las propiedades de fotoluminiscencia de los compuestos que contienen Eu son sensibles a la hidratación.
  • La interconversión entre el marco 3D y las estructuras en capas se puede lograr a través de condiciones de síntesis controladas (por ejemplo, adición de HCl o NaCl).
  • Se observó una red de agua 2D única basada en un clúster (H2O) 13 en capas [Y(H2hedp) ((H2O) ].3H2O.

Conclusiones:

  • Se han sintetizado y caracterizado con éxito nuevos polímeros de coordinación microporosos y en capas basados en ácido etidrónico.
  • Los materiales exhiben un prometedor comportamiento de tipo zeolita y fotoluminiscencia sintonizable, con aplicaciones potenciales en separación y detección.
  • La interconversión estructural observada pone de relieve la versatilidad de la síntesis hidrotermal para el diseño de materiales inorgánicos complejos.