Cтраница 1
![]() |
Структуры молекул SO3 и SO2. [1] |
Тригонально-бипирамидальная структура, соответствующая пяти стереоактивным электронным парам, является родоначальником еще трех фрагментных структур. В предельном случае, при замене трех связанных атомов на три неподеленные пары, из нее получается линейная структура. Наконец, для систем с шестью сте-реоактивными электронными парами возможны три различные структуры. При наличии шести пар связывающих электронов возникает октаэ-дрическая структура, фрагментами которой являются структура квадратной пирамиды, получающаяся при замене одного связанного с центральным атома на неподеленную пару, а также плоская квадратная структура с двумя неподеленными парами электронов. [2]
Тригонально-бипирамидальные структуры XIX реализуются и для многих соединений переходных элементов, что обнаруживается методами с высоким временным разрешением ( см. табл. 12.1), такими, как рентгенография и электронография, ИК-спектроскопия. [3]
В пользу тригонально-бипирамидальной структуры ( CH3) 3SbXa и ( G2H5) 3SbX2 ( X - галоид или сульфогруппа [97]), а также динитрата или диацилатов триметилсурьмы [98, 99] свидетельствуют ИК-спектры этих веществ. [4]
Отклонения углов от идеальных значений для тригонально-бипирамидальной структуры авторы объясняют стерическими отталкиваниями между атомами С и Н двух органических лига ндов. [5]
![]() |
Структура SnS. [6] |
Ион SnCl5 -, как и предсказывалось, имеет тригонально-бипирамидальную структуру. Такое же строение имеет ион SiF5 -, который был недавно обнаружен. [7]
По-видимому, неподеленная пара занимает одно экваториальное положение в тригонально-бипирамидальной структуре с атомами галогенов в других четырех вершинах, и в результате молекула имеет симметрию C2v - Спектры паров согласуются с этой структурой. Однако интерпретация спектров кристаллов менее определенная. [8]
Если в тетраэдрических и октаэдрических комплексах связи равноценны, то в случае тригонально-бипирамидальной структуры это соблюдается не всегда. [9]
![]() |
Энергетические барьеры полигонных перегруппировок структурно нежестких иентакоординироваиных структур. [10] |
В табл. 12.3 приведены данные о барьерах политопных перегруппировок (12.19) для ряда тригонально-бипирамидальных структур непереходных и переходных элементов. [11]
![]() |
Энергетические барьеры полигонных перегруппировок структурно нежестких иентакоординироваиных структур. [12] |
В табл. 12.3 приведены данные о барьерах политопных перегруппировок (12.19) для ряда тригонально-бипирамидальных структур непереходных и переходных элементов. [13]
Ошибочность данных этого автора была показана впоследствии при привлечении спектров КР, согласующихся с тригонально-бипирамидальной структурой ( D3ft), подтвержденной затем электронографическим исследованием. В 1956 г. Кинг и Липпинкотт получили с большим трудом неполные спектры КР этого соединения из-за фотодиссоциации и образования Fe2 ( CO) 9 - В 1957 г. Фетели и Липпинкотт [338], а в 1958 г. Мурата и Каваи [339] сообщили о результатах анализа нормальных колебаний, основанного на тригонально-бипирамидальной структуре, ИК-спектроскопических данных и ограниченных данных по спектрам КР. [14]
Можно ожидать, что тетрадентатный лиганд обладает осью 3-го порядка, что и приводит к тригонально-бипирамидальной структуре комплекса. [15]