Cтраница 1
Тригональная призма имеет в сечении правильный треугольник ( фиг. [1]
![]() |
Октацианидный комплекс [ Mo ( CN8 ] 4.| Восьмивершинные координационные полиэдры. [2] |
Двухшапочную тригональную призму можно рассматривать как полиэдр, промежуточный между додекаэдром и антипризмой. В комплексах с одинаковыми монодентатными лигандами этот полиэдр также маловероятен. [3]
![]() |
Строение соединений с координационным числом девять. [4] |
Структура тригональной призмы с тремя лишними связями встречается более часто. Типичными примерами являются гидра-тированные катионы [ М ( Н2О) э ] 3, образованные большими по размеру ионами лантаноидов, и существующие в виде полимеров трехфтористые соединения МРз. Недавно установлено [88], что такую структуру имеет комплекс иттербия Yb ( NO3) 3 ( dmso) 3 ( рис. 11.396), в котором три монодентатных лиганда dmso используют три угла одной из треугольных граней, а каждая из трех биден-татных групп соединяет один угол другой треугольной грани с центром квадратной грани. [5]
Атомы родия образуют тригональные призмы, в центре которых находится атом бора. Расстояние Rh - Rh колеблется между 2 75 - 2 93 А; В - Rh - 2 38 - 2 63 А. [6]
Интересно, что тригональная призма и архимедова антипризма, как некристаллографические полиэдры, являются важными элементами, формирующими СПУ-структуру Бернала. На рис: 3.40 а приведена схема структуры аморфного сплава Pd80Si2o по модели ОЛК Гаскелла. Показаны только атомы Pd, при этом полагается, что атомы Si вставлены в центры тригональных призм, составленных из атомов Pd. Здесь представлены две из этих тригональных призм. [8]
Атомы Сг образуют тригональные призмы, которые сочленяются с другими тригональными призмами общими ребрами. [9]
Девятерная координация ( трехшапочная тригональная призма) ионов 4 / - металлов осуществляется в NaNdF4 ( и в изо-структурных соединениях Се и La); эта структура может рассматриваться как производная от структуры p2 - Na2ThF6 ( разд. Единственный в своем роде анион Re3Cli23 - в соли Cs3Re3Cli2 ( CsReCl4) обсуждался ранее ( разд. [10]
Катион имеет структуру трехшапочной тригональной призмы, а атомы висмута располагаются в вершинах этого многогранника. Как видно из рис. 8.42, в нем 8 треугольных граней и 3 приблизительно квадратные грани. Ион имеет 40 электронов, или 20 электронных пар, из которых можно считать неподеленными, по одной на каждый атом висмута. При этом на образование связей в многограннике остается 11 электронных пар. Их можно распределить в кластере Bi9 s по одной на каждую грань, что приводит к 8 трех-центровым и 3 четырехцентровым связям. Кластер РЬ9 - 4 изоэлектронен Bi9 8 и, по-видимому, имеет такое же строение. [11]
![]() |
Элементарная ячейка NiAs. [12] |
As находятся в центрах тригональных призм, по три в каждом ярусе, атом каждого элемента октаэдрически окружен шестью атомами другого элемента. [13]
Эти слои-пакеты состоят из тригональных призм, соприкасающихся прямоугольными гранями; в вершинах призм находятся атомы S в центрах 50 % призм - атомы Мо. [14]
![]() |
Элементарная ячейка NLAs. [15] |