Fakultätsbericht 2016-2017
Abb. 1. Gerüststruktur des Na 2 Zn[C 6 H 2 (COO) 4 ] 9 H 2 O [1] mit kanalähnlichen Hohlräumen parallel zur [100] Richtung. Wassermoleküle nicht gezeichnet. Abb. 2. Zwei Cu(II)-Phosphonoacetate mit sehr unterschiedlichem strukturellen Aufbau entstehen durch leichte Veränderung der Synthesebedingungen [3]. FORSCHUNG — 37 größerer Koliganden ein aussichtsreicher An- satzpunkt. Koliganden können außerdem beim Aufbau von Hohlraumstrukturen einen wichtigen Beitrag liefern. Unter dem Gesichtspunkt möglicher Anwen- dung erhalten nichtzentrosymmetrische Koordi- nationspolymere besonderes Gewicht, da hier- durch bestimmte physikalische Eigenschaften ermöglicht werden (Chiralität, Piezoelektrizität, Ferroelektrizität, nichtlineare optische Eigen- schaften). Bereits geringere Veränderungen der Synthe- sebedingungen können wesentliche Auswirkun- gen auf die strukturellen Charakteristika der ent- stehenden Koordinationspolymere haben, wie am Beispiel von zwei Cu(II)-Phosphonoacetaten zu erkennen ist (Abb. 2, [3]). Ein thermisch sehr stabiles, nichtzentrosym- metrisches Koordinationspolymer, das reversibel Wasser in kanalartigen Hohlräumen aufnehmen und abgegeben kann, ist seit längerer Zeit mit CaC 4 O 4 2,5 H 2 O bekannt [4]. [1] Robl, C. (1992): Water Clustering in the Zeolite-like Channel Struc- ture of Na 2 Zn[C 6 H 2 (COO) 4 ] 9H 2 O. Mater.Res.Bull. 1992, 27, 99-107. DOI: 10.1016/0025-5408(92)90047-4. [2] Férey, G. (2008): Hybrid Porous Solids: Past, Present, Future. Chem.Soc.Rev. 2008, 37, 191-214. DOI: 10.1039/b618320b. [3] Köferstein, R., Arnold, M., Robl, C. (2017): Synthesis, Crystal Structure, and Characterization of Two Novel One- and Two- Dimensionally Polymeric Copper(II) Phosphonoacetates. Z.Anorg.Allg.Chem. 2017, 643, 276-285. DOI: 10.1002/ zaac.201600457. [4] Robl C., Weiss A. (1987): Alkaline-earth Squarates III: CaC 4 O 4 2.5 H 2 O, A Novel Polymer Complex with Zeolitic Properties. Ma- ter.Res.Bull. 1987, 22, 373-380. DOI: 10.1016/0025-5408(87)90055-9.
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