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要点反式[C2H [第 [铂c26N2 ]和钯II)复合物进行显影。 通过FTIR,热重分析和X射线晶体结构分析特征物质。络合物具有特定的分子间触点系统,允许区分两种形式 A 和 B。化合物具有不同的氢键网络和3晶体结构 ] 6 和4 拓扑。结构导致复合物的不同热行为。反式 -b铱乙胺)二氯平台的合成方法内膜II)反式-[铂C25NNCL2)和钯II)反式-[钯C25N 2]制作用于获得单相产物的复合物。对于物质特征FTIR光谱,使用热重分析和X射线衍射分析。使用X射线粉末衍射技术测定合成化合物的晶体结构。
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中性复合物在允许区分两种形式的晶体中具有特定的分子间接触系统, A 和 B 。尽管结构和尺寸相似,反式-[铂c26NN2 [2反式-[钯C2H [12]3] 5] N2 ]复合物产生不同的氢键网络和晶体结构。第一次具有36 的网格拓扑,其中细胞来自三个和第二 -4络合物。回收钯碳公司 它导致不同的热行为。回收钯碳公司 Trous-[铂C2NN2CL Im银e 1 ]- 在165℃下证明了不可逆的固态过渡到 -b-fform,并获得了与钯类似物类似的拓扑的新的H键系统然而,然而,实现的复杂布置显着不同。B-Forms的结构稳定直至220的分解°O =。高温X射线衍射显示H键网的高弹性在反式-[钯C22 ]-A 。虽然在加热过程中,但H-Bond系统返回其初始状态的结构。提出了对结构转变的解释。
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H键网络形成受分子动态性质的影响。回收钯碳公司对于铂化合物,发生了更密集的分子包装的选项。对于钯,原子配质量对较大的分子量负责,并且用于更对称的填充物。两种化合物的热分解发生,同时分离卤素和氨基烷基颗粒,导致金属的低温还原和纳米颗粒的形成尺寸在5-10nm的范围内。对于钯化合物,真空中的衰减已经在100℃下具有明显的速率。图形在溶液中形成分子间触点的几何形状,特别是在结晶其中。通常,形成的氢键负责分子的较强相互作用。
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在除了氢键的情况下,其他因素发挥作用,例如分子的动态性质,结晶的结果是可变的。
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