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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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相互変換可能なモジュラーフレームワークと層層のランタニド (((III) -エチドロン酸コーディネーションポリマー.

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
まとめ
この要約は機械生成です。

エチドロン酸を基にした新しい微孔性および層状の調整ポリマーが合成されました. これらの材料はゼオライト型の振る舞いと調節可能な光発光特性を持ち,フレームワークと層構造の間の相互変換の可能性があります.

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Published on: July 21, 2011

科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 無機化学 無機化学とは
  • クリスタログラフィーです.

背景:

  • コーディネーションポリマーは調節可能な構造と特性を提供します.
  • 微孔質の材料は,分離と触媒作用において極めて重要です.
  • ランタニドベースの材料は,ユニークな光発光特性を持っています.

研究 の 目的:

  • 新規の同構造モジュール型微孔型および層状の協調ポリマーを合成し,構造的に特徴づけること.
  • フレームワーク材料の熱安定性とゼオライト型の振る舞いを調査する.
  • これらの化合物の光発光特性と構造的相互変換を調査する.

主な方法:

  • 水熱合成による水熱合成
  • 単一結晶と粉末のX線 difrakcionによるX線 difrakcionは,単一結晶と粉末のX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difrakcionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによってX線 difraksionによって
  • 固体NMRスペクトロスコーピーは,固体NMRスペクトロスコーピーを用います.
  • 熱重力測定法による分析
  • 光発光スペクトロスコピーは,光発光スペクトロスコピーを用います.

主要な成果:

  • フレームワーク型のNa2[Y(hedp) ((H2O) 0.67]とNa4[Ln2(hedp) 2 ((H2O) 2 ]の合成が成功し,nH2O,および層状の調整ポリマー [Eu ((H2hedp) 2 H2O) 2 H2O,Na0.9[Nd0.9Ge0.10 ((Hhedp) 2 H2O) 2 Ln ((H2hedp) 2 H2O) 3 H2O,および [Yb (H2hedp) 2 H2O]の合成が成功しました.
  • フレームワーク材料は,水分除去が逆転し,構造的整合性を475°Cまで保ち,ゼオライト型の振る舞いを示しています.
  • Euを含む化合物の光発光性能は,水分化に敏感である.
  • 3Dフレームワークと層構造の間の相互変換は,制御された合成条件 (例えば,HClまたはNaClの添加) を通じて達成できます.
  • (H2O) 13のクラスターをベースにしたユニークな2Dの水ネットワークが,層状の[Y(H2hedp) ((H2O) ]3H2O.で観察されました.

結論:

  • エチドロニン酸を基にした新しい微孔性および層状の調整ポリマーが,成功裏に合成され,特徴づけられました.
  • これらの材料は,ゼオライト型の有望な行動と調節可能な光発光性を示しており,分離と感知における潜在的な応用がある.
  • 観測された構造的相互変換は,複雑な無機材料の設計のための水熱合成の多用途性を強調しています.