in a
zig–zag fashion as shown in Fig. 4. Irregular sub-nanocavities
occur in the structure of COT (Fig. 5). The Ca-polyhedron is significantly
distorted. Its coordination number is CN = 8, represented
by 4 oxygen atoms of the oxalate groups (i.e., O1, O2, O3
and O4 2, Table 2) and by 3 H2O molecules (i.e., OW1, OW2
and OW3, Table 2) (Figs. 5 and 6). The distortion of the
Ca-polyhedron can be described on the basis of the D(Ca-O)max
(i.e., the difference between the longest and the shortest
intra-polyhedral bond distance). The D(Ca-O)max deduced on the
basis of the data reported by Basso et al. [1] is 0.13 Å, which
is virtually identical to the value obtained on the basis of our
experimental finding (i.e., 0.13 Å, Table 2). A similar consistency
is found for the geometrical configuration of the two independent
oxalate groups: C1–O1 = 1.243 and C1–O2 = 1.253, C2–O3 = 1.251
and C2–O4 = 1.259 Å were reported by Basso et al. [3];
C1–O1 = 1.245(7) and C1–O2 = 1.250(7), C2–O3 = 1.252(6)
and C2–O4 = 1.259(7) Å obtained in this study (Table 2).
A complex H-bonding network occurs in COT structure.
At least five different H-bonds are energetically favorable:
in azig–zag fashion as shown in Fig. 4. Irregular sub-nanocavitiesoccur in the structure of COT (Fig. 5). The Ca-polyhedron is significantlydistorted. Its coordination number is CN = 8, representedby 4 oxygen atoms of the oxalate groups (i.e., O1, O2, O3and O4 2, Table 2) and by 3 H2O molecules (i.e., OW1, OW2and OW3, Table 2) (Figs. 5 and 6). The distortion of theCa-polyhedron can be described on the basis of the D(Ca-O)max(i.e., the difference between the longest and the shortestintra-polyhedral bond distance). The D(Ca-O)max deduced on thebasis of the data reported by Basso et al. [1] is 0.13 Å, whichis virtually identical to the value obtained on the basis of ourexperimental finding (i.e., 0.13 Å, Table 2). A similar consistencyis found for the geometrical configuration of the two independentoxalate groups: C1–O1 = 1.243 and C1–O2 = 1.253, C2–O3 = 1.251and C2–O4 = 1.259 Å were reported by Basso et al. [3];C1–O1 = 1.245(7) and C1–O2 = 1.250(7), C2–O3 = 1.252(6)and C2–O4 = 1.259(7) Å obtained in this study (Table 2).A complex H-bonding network occurs in COT structure.At least five different H-bonds are energetically favorable:
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในแฟชั่นซิกแซกดังแสดงในรูป 4. nanocavities
ย่อยผิดปกติเกิดขึ้นในโครงสร้างของCOT (รูปที่. 5)
CA-รูปทรงหลายเหลี่ยมอย่างมีนัยสำคัญบิดเบี้ยว จำนวนการประสานงานของมันคือ CN = 8 เป็นตัวแทนของ
4 อะตอมออกซิเจนกลุ่มออกซาเลต (เช่น O1, O2, O3
และ O4? 2 ตารางที่ 2) และ 3 โมเลกุล H2O (เช่น OW1, OW2
และ OW3, ตารางที่ 2) (มะเดื่อ. 5 และ 6) การบิดเบือนของ
Ca-รูปทรงหลายเหลี่ยมสามารถอธิบายบนพื้นฐานของมิติ (Ca-O) สูงสุด
(เช่นความแตกต่างระหว่างที่ยาวที่สุดและสั้นที่สุดระยะพันธบัตรภายใน polyhedral)
ม D (Ca-O) สูงสุดอนุมานบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีการรายงานโดย Basso et al,
[1] คืออะไร? 0.13
ซึ่งแทบจะเหมือนกันกับมูลค่าที่ได้รับบนพื้นฐานของเราค้นพบทดลอง
(เช่น? 0.13 Å, ตารางที่ 2) ความสอดคล้องที่คล้ายกันพบสำหรับการกำหนดค่าเรขาคณิตของทั้งสองเป็นอิสระกลุ่มออกซาเลต: C1-O1 = 1.243 และ C1-O2 = 1.253, C2-O3 = 1.251 และ C2-O4 = 1.259 Åได้รับรายงานจาก Basso et al, [3]; C1-O1 = 1.245 (7) และ C1-O2 = 1.250 (7), C2-O3 = 1.252 (6). และ C2-O4 = 1.259 (7) ที่ได้รับในการศึกษานี้ (ตารางที่ 2) เครือข่ายที่ซับซ้อน H-พันธะที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง COT. อย่างน้อยห้าที่แตกต่างกัน H-พันธบัตรเป็นพลังที่ดี:
การแปล กรุณารอสักครู่..
