Magneto-structural studies in π···π stacking hybrid organic-inorganic compounds based on quinolinium cation and tetrachloroferrate(III) ions
DOI (Low Temperature Physics):
https://doi.org/10.1063/10.0044340Ключові слова:
magneto-structural correlation, , tetrachloroferrate(III), quinolinium salts, π···π stacking, superexchange, antiferromagnetic ordering, crystal engineeringАнотація
Досліджено вплив зміни замісників у катіонах на основі хінолінію на надмолекулярну структуру та магнітні власти-вості гібридних органічно-неорганічних матеріалів, що міс-тять аніон тетрахлорферату(III). Стратегію кристалотехніки було використано для отримання семи нових сполук із зага-льною формулою [FeCl4](X-QH) (QH = хіноліній), де X = 2-хлорметил (2ClMeQ), 2-бромметил (2BrMeQ), 2-хлор (2ClQ), 2-карбонітрил (2CNQ), 6-гідрокси (6OHQ), 6-йодо (6IQ) та 8-бромметил (8BrMeQ). Всі сполуки кристалізуються в мо-ноклінній системі та демонструють порівнянні структурні топології та відстані Fe···Fe; однак відмінності в міжмоле-кулярних взаємодіях, залежних від замісників, суттєво впливають на надмолекулярну упаковку. Зокрема, π···π-стекінг та водневі зв’язки модулюють локальне структурне середовище, що корелює зі змінами магнітної поведінки. Ці особливості підкреслюють роль органічного катіону в регу-люванні взаємозв’язку між структурою та властивостями цих матеріалів.
Посилання
K. K. Bisht, A. C. Kathalikkattil, and E. Suresh, J. Mol. Struct. 1013, 102 (2012). https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2012.01.023
J. Jin, M.-J. Jia, Y.-C. Wang, J.-H. Yu, Q.-F. Yang, and J.-Q. Xu, Inorg. Chem. Commun. 14, 1681 (2011). https://doi.org/10.1016/j.inoche.2011.07.006
K. Edwards, S. N. Herringer, A. R. Parent, M. Provost, K. C. Shortsleeves, M. M. Turnbull, and L. N. Dawe, Inorg. Chim. Acta 368, 141 (2011). https://doi.org/10.1016/j.ica.2010.12.070
Y. Jin, C.-H. Yu, W.-X. Wang, S.-C. Li, and W. Zhang, Inorg. Chim. Acta 413, 97 (2014). https://doi.org/10.1016/j.ica.2014.01.005
B. Staskiewicz, O. Czupinski, and Z. Czapla, J. Mol. Struct. 1074, 723 (2014). https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2014.05.036
Google ScholarCrossref
D. F. Lu, Y. Y. Di, and D. H. He, Renewable Energy 50, 498 (2013). https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.07.016
L. Guo, S. Xu, G. Zhao, and H. Liu, J. Chem. Phys. Solids 73, 688 (2012). https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2012.01.007
U. Englert, Coord. Chem. Rev. 254, 537 (2010). https://doi.org/10.1016/j.ccr.2009.08.007
B. Mallick, B. Balke, C. Felser, and A. V. Mudring, Angew. Chem. Int. Ed. 47, 7635 (2008). https://doi.org/10.1002/anie.200802390
P. González-Izquierdo, O. Fabelo, L. Cañadillas-Delgado, G. Beobide, O. Vallcorba, J. Salgado-Beceiro, M. Sánchez-Andújar, C. Martín, J. Ruiz-Fuentes, J. E. García, M. T. Fernández-Díaz, and I. de Pedro, J. Mater. Chem. C 9, 4453 (2021). https://doi.org/10.1039/D0TC05800A
J. C. Monroe, C. P. Landee, M. M. Turnbull, and J. L. Wikaira, J. Coord. Chem. 72, 3458 (2019). https://doi.org/10.1080/00958972.2019.1706172
D. Sun, C. M. Kareis, K. J. van Schooten, W. Jiang, G. Siegel, M. Kavand, R. A. Davidson, W. W. Shum, C. Zhang, H. Liu, A. Tiwari, C. Boehme, F. Liu, P. W. Stephens, J. S. Miller, and Z. V. Vardeny, Phys. Rev. B 95, 054423 (2017). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.054423
B. D. James, J. Mrozinski, J. Klak, B. W. Skelton, and A. H. White, Z. Anorg. Allg. Chem. 635, 317 (2009). https://doi.org/10.1002/zaac.200800429
R. Kruszynski, D. Wyrzykowski, E. Styczen, and L. Chmurzynski, Acta Cryst. E 63, m2279 (2007). https://doi.org/10.1107/S1600536807037555
D. Wyrzykowski, Z. Warnke, and R. Kruszynski, Trans. Met. Chem. 31, 765 (2006). https://doi.org/10.1007/s11243-006-0057-6
D. Wyrzykowski, A. Sikorski, J. Kłak, J. Mrozinski, E. Styczen, and Z. Warnke, Anorg. Allg. Chem. 635, 1249 (2009). https://doi.org/10.1002/zaac.200801257
CrysAlis RED, version 1.171.33.55, Oxford Diffraction, Wroclaw, Poland (2010).
A. Altomare, G. Cascarano, C. Giacovazzo, and A. Guagliardi, J. Appl. Crystallogr. 26, 343 (1993). https://doi.org/10.1107/S0021889892010331
G. M. Sheldrick, SHELXL-97, Program for X-ray Crystal Structure Refinement, (University of Göttingen, Göttingen, Germany, 1997).
L. J. Farrugia, J. Appl. Crystallogr. 32, 837 (1999). https://doi.org/10.1107/S0021889899006020
Z. Warnke, R. Kruszynski, J. Kłak, A. Tomkiewicz, and D. Wyrzykowski, Inorg. Chim. Acta 359, 1582 (2006). https://doi.org/10.1016/j.ica.2005.12.025
J. Luzón, J. Campo, F. Palacio, G. J. McIntyre, and A. Millán, Phys. Rev. B 78, 054414 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.054414
J. Campo, J. Luzón, F. Palacio, G. J. McIntyre, A. Millán, and A. R. Wildes, Phys. Rev. B 78, 054415 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.054415
A. García-Saiz, P. Migowski, O. Vallcorba, J. Junquera, J. A. Blanco, J. A. González, M. T. Fernández-Díaz, J. Rius, J. Dupont, J. Rodríguez-Fernández, and I. de Pedro, Chem. Eur. J. 20, 72 (2014). https://doi.org/10.1002/chem.201303602
P. González-Izquierdo, O. Fabelo, G. Beobide, I. Cano, I. Ruiz de Larramendi, O. Vallcorba, J. Rodríguez-Fernández, M. T. Fernández-Díaz, and I. de Pedro, RSC Adv. 10, 11200 (2020). https://doi.org/10.1039/D0RA00245C
D. Wyrzykowski, R. Kruszynski, J. Kłak, J. Mrozinski, and Z. Warnke, Inorg. Chim. Acta 360, 3354 (2007). https://doi.org/10.1016/j.ica.2007.04.001