रैखिक श्रृंखला यौगिक

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मैग्नस का हरा नमक एक रैखिक श्रृंखला यौगिक का एक उदाहरण है।

रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान में, रैखिक श्रृंखला के यौगिक धातु-धातु बंधुआ अणुओं या आयनों के एक आयामी सरणियों से बने पदार्थ होते हैं। ऐसी सामग्री असमदिग्वर्ती होने की दशा विद्युत विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता प्रदर्शित करती है।[1][2]


उदाहरण

अधिकांश उदाहरण स्क्वायर प्लानर आण्विक ज्यामिति से बने हैं। इस प्रकार, क्रिस्टलीकरण पर, के अणु Rh(acac)(CO)2 के साथ ढेर Rh···Rh लगभग 326 पीकोमीटर की दूरी।[3] क्लासिक उदाहरणों में क्रोगमैन का नमक और मैग्नस का हरा नमक शामिल हैं। एक अन्य उदाहरण का आंशिक रूप से ऑक्सीकृत डेरिवेटिव है [Pt(oxalate)2]2−. अन्यथा साधारण जटिल IrBr(CO)3 ऑक्सीकरण पर एक विद्युत प्रवाहकीय व्युत्पन्न देता है, उदाहरण के लिए, ब्रोमीन देने के लिए IrBr1+x(CO)3-x, जहां x ~ 0.05।[2][4] संबंधित क्लोराइड के सूत्र हैं IrCl1+x(CO)3 और K0.6Ir(CO)2Cl2·½H2O.[5] रैखिक श्रृंखला यौगिकों के विपरीत, विस्तारित धातु परमाणु श्रृंखलाएं (ईएमएसी) अणु या आयन होते हैं जो कार्बनिक लिगेंड से घिरे धातु परमाणुओं के परिमित, अक्सर छोटे, रैखिक तार होते हैं।[6]

एक Ni9 ईएमएसी।[7]
डाइकारबोनील (एसिटाइलएसीटोनाटो) रोडियाम (आई) की जाली का हिस्सा (Rh(acac)(CO)2) के माध्यम से अलग-अलग प्लानर इकाइयों का ढेर दिखा रहा है Rh···Rh बातचीत।

प्लेटिनम श्रृंखलाओं का एक समूह प्रत्यावर्ती धनायनों और आयनों पर आधारित है [Pt(CNR)4]2+ (आर = आईपीआर, c-C12H23, p-(C2H5)C6H4) और [Pt(CN)4]2−.[1] ये वापोक्रोमिक सेंसर सामग्री, या सामग्री के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं जो विभिन्न वाष्पों के संपर्क में आने पर रंग बदलते हैं।[8][9][10]

π-इलेक्ट्रॉन शीथ द्वारा संरक्षित पीडी-पीडी बॉन्ड की रैखिक श्रृंखलाएं ज्ञात हैं।[1][11] न केवल ये ओलेफिन-स्थिर धातु श्रृंखलाएं ऑर्गोनोमेटिक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, दोनों जटिल धातु परमाणु संरचनाएं और ओलेफिन लाइगैंडों स्वयं एक वर्तमान संचालन कर सकते हैं।[1][12]


कार्यप्रणाली

कुछ रैखिक श्रृंखला यौगिक इलेक्ट्रोलीज़ द्वारा निर्मित या निर्मित होते हैं। तकनीक का उपयोग निम्न-आयामी विद्युत कंडक्टरों के एकल क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए किया जाता है।[13]


यह भी देखें

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Bera, J. K.; Dunbar, K. R. (2002). "Chain Compounds Based on Transition Metal Backbones: New Life for an Old Topic". Angew. Chem. Int. Ed. 41 (23): 4453–4457. doi:10.1002/1521-3773(20021202)41:23<4453::AID-ANIE4453>3.0.CO;2-1. PMID 12458505.
  2. 2.0 2.1 Miller, Joel S. (1982). Miller, Joel S (ed.). विस्तारित रैखिक श्रृंखला यौगिक. Springer-Verlag. doi:10.1007/978-1-4613-3249-7. ISBN 978-1-4613-3251-0.
  3. Huq, Fazlul; Skapski, Andrzej C. (1974). "एसिटाइलएसीटोनैटोडाइकार्बोनिल्रोडियम (I) की क्रिस्टल संरचना का शोधन". J. Cryst. Mol. Struct. 4 (6): 411–418. doi:10.1007/BF01220097. S2CID 96977904.
  4. Tsuji, Yuta; Hoffmann, Roald; Miller, Joel S. (2016). "Revisiting Ir(CO)3Cl". Polyhedron. 103: 141–149. doi:10.1016/j.poly.2015.09.050.
  5. Ginsberg, A. P.; Koepke, J. W.; Sprinkle, C. R. (2007). लीनियर-चेन इरिडियम कार्बोनिल हैलाइड्स. Inorganic Syntheses. Vol. 19. pp. 18–22. doi:10.1002/9780470132500.ch5. ISBN 9780470132500.
  6. F. Albert Cotton, Carlos A. Murillo, Richard A. Walton (eds.), Multiple Bonds Between Metal Atoms, 3rd edition, Springer (2005)
  7. Hua, Shao-An; Liu, Isiah Po-Chun; Hasanov, Hasan; Huang, Gin-Chen; Ismayilov, Rayyat Huseyn; Chiu, Chien-Lan; Yeh, Chen-Yu; Lee, Gene-Hsiang; Peng, Shie-Ming (2010). "Probing the electronic communication of linear heptanickel and nonanickel string complexes by utilizing two redox-active [Ni2(napy)4]3+ moieties" (PDF). Dalton Transactions. 39 (16): 3890–6. doi:10.1039/b923125k. PMID 20372713.
  8. Grate, J. W.; Moore, L. K.; Janzen, D. E.; Veltkamp, D. J.; Kaganove, S.; Drew, S. M.; Mann, K. R. (2002). "एक साथ ध्वनिक तरंग संवेदक और ऑप्टिकल परावर्तन मापन के साथ देखे गए एक नए वैपोक्रोमिक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स का स्टेपलाइक प्रतिक्रिया व्यवहार". Chem. Mater. 14 (3): 1058–1066. doi:10.1021/cm0104506.
  9. Buss, C.E.; Mann, K.R. (2002). "Synthesis and Characterization of Pt(CN\-p\-(C2H5)C6H4)2(CN)2, a Crystalline Vapoluminescent Compound That Detects Vapor-Phase Aromatic Hydrocarbons". J. Am. Chem. Soc. 124 (6): 1031–1039. doi:10.1021/ja011986v. PMID 11829612.
  10. Buss, C.E.; Anderson, C.E.; Pomije, M. K.; Lutz, C. M.; Britton, D.; Mann, K. R. (1998). "Structural Investigations of Vapochromic Behavior. X-ray Single-Crystal and Powder Diffraction Studies of [Pt(CN\-iso\-C3H7)4][M(CN)4] for M = Pt or Pd". J. Am. Chem. Soc. 120 (31): 7783–7790. doi:10.1021/ja981218c.
  11. Mino, Y; Mochizuki, E; Kai, Y; Kurosawa, H (2001). "Reversible Interconversion between Dinuclear Sandwich and Half-Sandwich Complexes: Unique Dynamic Behavior of a Pd-Pd Moiety Surrounded by an sp2-Carbon Framework". J. Am. Chem. Soc. 123 (28): 6927–6928. doi:10.1021/ja010027y.
  12. Murahashi, T; Nagai, Okuno, T; Matsutani, T; Kurosawa, H. (2000). "एक होमोलेप्टिक एसिटोनिट्राइल डिपैलेडियम (I) कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण और लिगैंड प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं". Chem. Commun. (17): 1689–1690. doi:10.1039/b004726k.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  13. Williams, Jack M (1989). "Highly Conducting and Superconducting Synthetic Metals". अकार्बनिक संश्लेषण. अकार्बनिक संश्लेषण. Vol. 26. pp. 386–394. doi:10.1002/9780470132579.ch70. ISBN 978-0-470-13257-9.