Magneto-structural studies in π···π stacking hybrid organic-inorganic compounds based on quinolinium cation and tetrachloroferrate(III) ions

Автор(и)

DOI (Low Temperature Physics):


https://doi.org/10.1063/10.0044340

Ключові слова:

magneto-structural correlation, , tetrachloroferrate(III), quinolinium salts, π···π stacking, superexchange, antiferromagnetic ordering, crystal engineering

Анотація

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

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. B. Staskiewicz, O. Czupinski, and Z. Czapla, J. Mol. Struct. 1074, 723 (2014). https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2014.05.036

6. Google ScholarCrossref

7. 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

8. 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

9. U. Englert, Coord. Chem. Rev. 254, 537 (2010). https://doi.org/10.1016/j.ccr.2009.08.007

10. B. Mallick, B. Balke, C. Felser, and A. V. Mudring, Angew. Chem. Int. Ed. 47, 7635 (2008). https://doi.org/10.1002/anie.200802390

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

15. R. Kruszynski, D. Wyrzykowski, E. Styczen, and L. Chmurzynski, Acta Cryst. E 63, m2279 (2007). https://doi.org/10.1107/S1600536807037555

16. D. Wyrzykowski, Z. Warnke, and R. Kruszynski, Trans. Met. Chem. 31, 765 (2006). https://doi.org/10.1007/s11243-006-0057-6

17. 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

18. CrysAlis RED, version 1.171.33.55, Oxford Diffraction, Wroclaw, Poland (2010).

19. A. Altomare, G. Cascarano, C. Giacovazzo, and A. Guagliardi, J. Appl. Crystallogr. 26, 343 (1993). https://doi.org/10.1107/S0021889892010331

20. G. M. Sheldrick, SHELXL-97, Program for X-ray Crystal Structure Refinement, (University of Göttingen, Göttingen, Germany, 1997).

21. L. J. Farrugia, J. Appl. Crystallogr. 32, 837 (1999). https://doi.org/10.1107/S0021889899006020

22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. 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

27. 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

Downloads

Опубліковано

2026-05-27

Як цитувати

(1)
Fabio Scé, Cristina Piquer, Larry Falvello, Imanol de Pedro, and Javier Campo, Magneto-structural studies in π···π stacking hybrid organic-inorganic compounds based on quinolinium cation and tetrachloroferrate(III) ions, Low Temp. Phys. 52, 841–847, (2026) [Fiz. Nyzk. Temp. 52, 934–940, (2026)] DOI: https://doi.org/10.1063/10.0044340.

Номер

Розділ

Статті

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.