Ein μ-1,1,1,3,3,3-verbrückendes Azidion in einem trigonalen Prisma aus Silberzentren
Guo-Cong Guo
Department of Chemistry, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, New Territories, Hong Kong, China, Fax: (+86) 852-260-35057
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Schichten aus flächen- und kantenverknüpften trigonalen Ag6-Prismen, von denen die Hälfte mit Azidionen gefüllt sind, weist die neuartige Verbindung AgN3⋅2 AgNO3 auf (siehe Struktur im Bild). η1-Koordinierende Nitrat-Ionen befinden sich an beiden Seiten jeder Schicht.
References
- 1 A. M. Golub, H. Kohler, V. V. Skopenko in Chemistry of Pseudohalides (Hrsg.: R. J. H. Clark), Elsevier, New York, 1986, S. 28–64, zit. Lit.
- 2a)
I. C. Tornieporth-Oetting,
T. M. Klapötke,
Angew. Chem.
1995,
107,
559–568;
10.1002/ange.19951070504 Google ScholarAngew. Chem. Int. Ed. Engl. 1995, 34, 511–520, zit. Lit.; b) K. O. Christe, W. W. Wilson, R. Bau, S. W. Bunte, J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 3411–3416; c) T. M. Klapötke, Chem. Ber. 1997, 130, 443–451; d) V. V. Zhdankin, A. P. Krasutsky, C. J. Kuehl, A. J. Simonsen, J. K. Woodward, B. Mismash, J. T. Bolz, J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 5192–5197.
- 3a)
J. Ribas,
M. Monfort,
I. Resino,
X. Solans,
P. Rabu,
F. Maingot,
M. Drillon,
Angew. Chem.
1996,
108,
2671–2673;
10.1002/ange.19961082123 Google ScholarAngew. Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 2520–2522; b) A. Escuer, R. Vicente, M. A. S. Goher, F. A. Mautner, Inorg. Chem. 1998, 37, 782–787; c) G. Viau, M. G. Lombardi, G. De Munno, M. Julve, F. Lloret, J. Faus, A. Caneschi, J. M. Clemente-Juan, Chem. Commun. 1997, 1195–1196; d) F. A. Mautner, R. Cortés, L. Lezama, T. Rojo, Angew. Chem. 1996, 108, 96–98;10.1002/ange.19961080120 Google ScholarAngew. Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 78–80; e) R. Cortés, L. Lezama, F. A. Mautner, T. Rojo in Molecule-Based Materials: Theory, Techniques, and Applications (Hrsg.: M. M. Turnbull, T. Sugimoto, L. K. Thompson), American Chemical Society, Washington, DC, 1996, S. 187–200;10.1021/bk-1996-0644.ch012 Google Scholarf) P. D. Beer, M. G. B. Drew, P. B. Lesson, K. Lyssenko, M. I. Ogden, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1995, 929–930; g) M. A. Halcrow, J. S. Sun, J. C. Huffman, G. Christou, Inorg. Chem. 1995, 34, 4167–4177.
- 4a) D. Sellman, T. Gottschalk-Gaudig, F. W. Heinemann, Inorg. Chim. Acta 1998, 269, 63–72; b) D. A. Neumayer, A. H. Cowley, A. Decken, R. A. Jones, V. Lakhotia, J. G. Ekerdt, J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 5893–5894; c) R. A. Fischer, H. Sussek, A. Miehr, H. Pritzkow, E. Herdtweck, J. Organomet. Chem. 1997, 548, 73–82; d) J. Kouvetakis, J. Mc Murran, P. Matsunaga, M. O'Keefe, J. L. Hubbard, Inorg. Chem. 1997, 36, 1792–1797.
- 5a)
G.-C. Guo,
Q.-G. Wang,
G.-D. Zhou,
T. C. W. Mak,
Chem. Commun.
1998,
339–340;
b)
G.-C. Zhou,
T. C. W. Mak,
Chem. Commun.
1998,
652–654;
Angew. Chem. Int. Ed.
1998,
37,
630–632;
10.1002/(SICI)1521-3773(19980316)37:5<630::AID-ANIE630>3.0.CO;2-K CAS PubMed Web of Science® Google Scholarc) G.-C. Guo, Q.-G. Wang, G.-D. Zhou, T. C. W. Mak, noch underöffentlichte Ergebnisse.
- 6
G.-C. Guo,
T. C. W. Mak,
Angew. Chem.
1998,
110,
3296–3299,
10.1002/(SICI)1521-3757(19981116)110:22<3296::AID-ANGE3296>3.0.CO;2-V Web of Science® Google ScholarAngew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 3183–3186.10.1002/(SICI)1521-3773(19981204)37:22<3183::AID-ANIE3183>3.0.CO;2-W CAS PubMed Web of Science® Google Scholar
- 7a) B. K. Burgess, D. J. Lowe, Chem. Rev. 1996, 96, 2983–3011; b) G. N. Schrauzer, G. W. Kiefer, P. A. Doemeny, H. Kirsh, J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 5582–5592.
- 8 M. A. S. Goher, F. A. Nautner, Polyedron 1995, 14, 1439–1446; zit. Lit.
- 9a) J. L. Bryant, R. L. Brooks, J. Chem. Phys. 1971, 54, 5315–5323;; b) C. D. West, Z. Kristallogr. 1936, 85, 421–425.
- 10a) G.-D. Zhou, Acta Sinica Peking Univ. 1963, 9, 389 (chinesisch); b) X.-L. Jin, G.-D. Zhou, N.-Z. Wu, Y.-Q. Tang, H.-C. Huang, Acta Chemica Sinica 1990, 48, 232–236 (chinesisch).
- 11 H.-J. Meyer, Z. Anorg. Allg. Chem. 1991, 594, 113–118, zit. Lit.
- 12 Raman-Spektren fester Proben wurden an einem Renishaw-Raman-Image-Microscope-System-2000 erhalten: NaN3: s(N3)=1361 cm−1, as(N3) in aktiv; AgN3: s (N3)=1338, as) 2070 cm−1; AgN3. 2AgNO3: as(N3) 2079, s(N3)=1330 cm−1. Das Raman-Spektrum von NaN3 ist in Einklang mit Dooh-Symmetrie der Azideinheit. Allerdings ist die in der Literatur getroffene Zuordnung zu einer Linearen symmetrischen Struktur der Azideinheti in AgN3[9] nicht in Einklang mit den vorliegenden Daten, die eindeutig auf eine lineare asymmetrische Struktur in AgN3 und in AgN3NO3 hinweisen.
- 13 J. B. Howard, D. C. Rees, Chem. Rev. 1996, 96, 2965–2982.
- 14a) I. G. Dance, Aust. J. Chem. 1994, 47, 979–990; b) I. G. Dance, Chem. Commun. 1998, 523–530.
- 15a) M. K. Chan, J. Kim, D. C. Rees, Science (Washington) 1993, 260, 792–794; b) K. K. Stavrev, M. C. Zerner, Chem. Eur. J. 1996, 2, 83–87.
- 16 N. R. Thompson in Comprehensive Inorganic Chemistry, Vol. 3 (Hrsg.: J. C. Bailar, H. J. Emeléus, R. Nyholm, A. F. Trotman-Dickenson), Pergamon, Oxford, 1973, Kap. 2, Abschnitt 2,10, S. 101.
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