플래티넘(백금)II) 아세테이트

Platinum(
플래티넘(백금)
Pt4(OAc)8 (PLATAC10).png
이름
기타 이름
백금 디아세테이트, 백금 아세테이트
식별자
3D 모델(JSmol)
켐스파이더
펍켐 CID
  • InChi=1S/2C2H4O2.Pt/c2*1-2(3)4;/h2*1H3, (H,3,4);/q;+2/p-2
    키: QCSGLAMXZCLSJW-UHFFFAOYSA-L
  • CC(=O)[O-]CC(=O)[O-][Pt+2]
특성.
Pt(CH3CO2)2
어금질량 315.19 g/198
외관 자줏빛 고체
밀도 3.374 g/cm3
녹는점 245 °C(473 °F, 518 K) 분해
클로로포름
구조[1]
사방형의
P422번지길96번지31
a = 10.254 å, c = 50.494 å
공식 단위(Z)
8개의 정사각형 분자
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다.
Infobox 참조 자료

플래티넘(백금)II) 아세테이트(acetate)는 보라색 조화 콤플렉스다. 이 단지는 Pt 원자의 정사각형 배열로 구성된 특이한 구조를 채택하고 있다.

준비

여러 개의 백금 합금().II) 아세테이트가 보고되었다. G. Wilkinson 외 연구진은 헥사히드록시플라타인 나트륨, 질산, 아세트산으로부터 합성을 보고했다. 이 중간 용액은 포름산으로 환원되었다. 그 과정은 그다지 재현성이 없다.[2]

또는 백금()을 사용한 아세테이트 은의 반응으로 콤플렉스를 준비할 수 있다.II) 염화물.[3]

구조

X선 결정학에 따르면, 복합체는 테트라메릭으로, 트리머릭 팔라듐 아날로그와는 대조적이다.[4] 네 개의 백금 원자는 네모난 성단을 이루고, 여덟 개의 가교 아세테이트 리간드가 그들을 둘러싸고 있다. 그 화합물은 이상화2d D 대칭으로부터 약간 왜곡되어 있다. 수정은 4각형이다.[1]

참조

  1. ^ a b de C. T. Carrondo, Maria A. A. F.; Skapski, Andrzej C. (1976). "X-Ray crystal structure of tetrameric platinum( II ) acetate: a square-cluster complex with short Pt–Pt bonds and octahedral co-ordination geometry". J. Chem. Soc., Chem. Commun. (11): 410–411. doi:10.1039/C39760000410. ISSN 0022-4936.
  2. ^ T. A. Stephenson; S. M. Morehouse; A. R. Powell; J. P. Heffer; G. Wilkinson (1965). "Carboxylates of Palladium, Platinum, and Rhodium, and Their Adducts". Journal of the Chemical Society: 3632–3640. doi:10.1039/jr9650003632.
  3. ^ Marino Basato; Andrea Biffis; Gianluca Martinati; Cristina Tubaro; Alfonso Venzo; Paolo Ganis; Franco Benetollo (2003). "Reaction of Platinum Acetate with Phosphines and Molecular Structure of trans-[Pt(OAc)2(PPh3)2]". Inorganica Chimica Acta. 355: 399–403. doi:10.1016/S0020-1693(03)00314-1.
  4. ^ Markov, Alexander A.; Yakushev, Ilya A.; Churakov, Andrey V.; Khrustalev, Victor N.; Cherkashina, Natalia V.; Stolarov, Igor P.; Gekhman, Alexander E.; Vargaftik, Michael N. (2019). "Structure and Quantum Chemical Study of Crystalline Platinum(II) Acetate". Mendeleev Communications. 29 (5): 489–491. doi:10.1016/j.mencom.2019.09.003.