伦敦分散使得最短的分子间碳化合物接触
Sören Rösel1, Henrik Quanz1, Christian Logemann2
1Institute of Organic Chemistry, Justus-Liebig University , Heinrich-Buff-Ring 17, 35392 Giessen, Germany.
研究人员在三甲二聚中发现了最短的C-H··H-C键 (1.566 Å). 这种不寻常的结合是由三基之间的包装效应和伦敦分散力驱动的.
科学领域:
- 固态化学
- 超分子化学
- 晶体学
背景情况:
- 了解非共价相互作用在化学中至关重要.
- 短暂的-接触是罕见的,而且很难描述.
- 化阻碍分子为研究包装效应提供了独特的机会.
研究的目的:
- 调查三甲的结构和电子特性.
- 在固态中确定分子间相互作用的性质和强度.
- 探索包装效应在形成短C-H·H-C接触中的作用.
主要方法:
- 在20K中进行中子衍射以精确确定原子位置.
- 量子化学计算 (HSE-3c) 用于固态和气相二极体分析.
- 对分子间力量的分析,特别是伦敦分散相互作用.
主要成果:
- 观察到迄今为止最短的C-H··H-C距离 (1.566(5) Å) 在C3对称二次体中.
- 量子化学计算准确地重现了实验中的固态结构和短接触 (1.555 Å 在 0 K).
- 显示了晶体包装效应的显著影响,与较长的气相距 (1.634 Å) 相比.
结论:
- 特殊的晶体包装促进了异常短的C-H·H-C键的形成.
- 三基之间的伦敦分散相互作用是这种独特的结合的主要能量驱动因素.
- 这项研究强调了固体体积和包装在实现不同寻常的分子间相互作用方面的重要性.
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