Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 636228)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Московского университета. Серия 2. Химия  / №6 2016

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 9-(5,5-ДИМЕТИЛ-2,4,5,6- ТЕТРАГИДРО-1H-ФЕНАЛЕН-2-ИЛ)-5,5,9-ТРИМЕТИЛ-5,6,8,9- ТЕТРАГИДРОЦИКЛОПЕНТА[A]ФЕНАЛЕН-10(4H)-ОНА (60,00 руб.)

0   0
Первый авторБанару
АвторыСмольяков А.Ф.
Страниц5
ID520479
АннотацияМетодом рентгеноструктурного анализа исследованы кристаллы 9-(5,5-диметил2,4,5,6-тетрагидро-1H-фенален-2-ил)-5,5,9-триметил-5,6,8,9-тетрагидро-циклопента[a]фенален-10(4H)-она. В атом-атомном приближении в кристаллической структуре выполнен расчет энергии межмолекулярного взаимодействия. Установлены характер структуры и структурный подкласс
УДК548.737
Банару, А.М. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 9-(5,5-ДИМЕТИЛ-2,4,5,6- ТЕТРАГИДРО-1H-ФЕНАЛЕН-2-ИЛ)-5,5,9-ТРИМЕТИЛ-5,6,8,9- ТЕТРАГИДРОЦИКЛОПЕНТА[A]ФЕНАЛЕН-10(4H)-ОНА / А.М. Банару, А.Ф. Смольяков // Вестник Московского университета. Серия 2. Химия .— 2016 .— №6 .— С. 5-9 .— URL: https://rucont.ru/efd/520479 (дата обращения: 22.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Банару*, А.Ф. Смольяков (кафедра физической химии; *e-mail: banaru@phys.chem.msu.ru) Методом рентгеноструктурного анализа исследованы кристаллы 9-(5,5-диметил2,4,5,6-тетрагидро-1H-фенален-2-ил)-5,5,9-триметил-5,6,8,9-тетрагидро-циклопента[a]фенален-10(4H)-она. <...> В атом-атомном приближении в кристаллической структуре выполнен расчет энергии межмолекулярного взаимодействия. <...> Ключевые слова: рентгеноструктурный анализ, энергия межмолекулярного взаимодействия, структурный подкласс, критическое координационное число. <...> Органические соединения кристаллизуются преимущественно в низших сингониях (триклинной, моноклинной, ортогональной) [1, 2]. <...> Согласно давним выводам Китайгородского [3], молекулярные кристаллы, построенные на слабых ван-дер-ваальсовых взаимодействиях, склонны к плотным молекулярным упаковкам. <...> К элементам симметрии, которые наилучшим образом сочетаются с плотной упаковкой, относятся плоскости скользящего отражения, винтовые оси 21 и центр инверсии [4]. <...> Перечисленные элементы симметрии являются элементами второго порядка, поэтому формируются преимущественно кристаллы тех сингоний, где нет элементов симметрии порядка выше двух, т.е. сингоний низшей категории симметрии. <...> Более чем в 80% случаев органическая молекула сохраняет при кристаллизации свою центросимметричность (если ее наивысшая симметрия центросимметрична), при этом другие элементы симметрии молекулы переносятся в кристалл гораздо реже [5], и ее конформация в кристалле становится низкосимметричной. <...> Молекулы «не знают» пространственных групп, и их взаимное расположение в кристалле зависит от симметрии потенциального поля вокруг молекулы, причем это поле стационарно только у очень жестких молекул, а у гибких меняется в процессе кристаллизации. <...> Считается, что итоговое взаимное расположение и итоговые конформации молекул должны отвечать минимуму свободной энергии кристалла, однако чаще (с учетом того, что объем кристаллической фазы меняется незначительно <...>