【摘 要】
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多年以来,过渡金属酰腙配合物的化学,由于其生物活性和结构多样性引起了人们的广泛兴趣.然而,迄今为止,只有为数很少的VO酰腙配合物的结构已被报道.研究人员合成并培养了四个
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多年以来,过渡金属酰腙配合物的化学,由于其生物活性和结构多样性引起了人们的广泛兴趣.然而,迄今为止,只有为数很少的VO<3+>酰腙配合物的结构已被报道.研究人员合成并培养了四个VO<3+>酰腙配合物晶体.这四个配合物晶体分别是:Ⅰ.VO(C<,12>H<,8>N<,2>O<,3>)(C<,9>H<,6>NO);Ⅱ.正交-VO(C<,12>H<,8>N<,2>O<,3>)(OCH<,3>)(CH<,3>OH);Ⅲ.单斜-VO(C<,12>H<,8>N<,2>O<,3>)(OCH<,3>)(CH<,3>OH);Ⅳ.VO(C<,15>H<,12>N<,2>O<,3>)(OCH<,3>)ⅱ<,2>(C<,10>H<,8>N<,2>).晶体结构测定表明,三个配合物是含有三齿的酰腙配体的VO<3+>配合物.配合物中,钒原子具有六配位的八面体构型,其配位构型简式分别为VO(ONO)(O)(O)、VO(ONO)(NO)和VO(ONO)(O)(N).三齿配体的酚氧原子、烯醇氧原子和氮原子与钒原子配位,这三个配位原子均位于赤道平面上.进行了红外光谱、拉曼光谱、紫外-可见光谱和电化学分析等实验,并加以分析和讨论.
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