Jump to content

Тиогерманат

Сульфидогерманаты или тиогерманаты — химические соединения, содержащие анионы с атомами серы , связанными с германием . Они относятся к классу халькогенидотетрелатов . Родственные соединения включают тиосиликаты , тиостаннаты , селенидогерманаты , теллуридогерманаты и селенидостаннаты .

Координация серы вокруг германия тетраэдрическая, что означает, что четыре атома серы расположены симметрично. Эта базовая структура может образовывать орто-соли с GeS 4. 4− , олигомеры или полимерные структуры. [ 1 ] Подобные структуры образуются и с тяжелыми элементами 13-й и 14-й групп из-за их относительно более прочных связей с серой. Легкие элементы из этих групп имеют меньшее сродство к сере, поэтому подобных соединений с бором, алюминием, углеродом и кремнием меньше. [ 1 ] Другие тяжелые элементы 12 и 15 групп также образуют халькогенидметаллаты, которые могут иметь другие виды координации. Селен образует соединения, аналогичные сере этого семейства. [ 1 ]

При недостатке серы анион не образуется, а вместо него могут существовать катионоподобные ковалентные соединения с галогенами, например Ge 4 S 6 Br 4 , [ 2 ] или Ge 4 S 6 I 4 . [ 3 ]

Производство

[ редактировать ]

Сольвохимический метод производства предполагает растворение оксида германия, серы и других солей в нагретом растворителе под давлением. Растворители могут включать простые спирты, амины или N , N -диметилформамид. Контейнеры могут представлять собой стеклянные трубки, кварцевые трубки или трубки из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. [ 1 ]

формула имя система космическая группа ячейка Å объем плотность комментарии ссылка
Н 4 Ge 4 S 10 тиогермановая кислота триклиника PП1 а = 8,621, б = 9,899, с = 10,009, α = 85,963°, β = 64,714°, γ = 89,501°, Z = 2 [ 4 ] [ 5 ]
H2Ge4SH2G4S9 тиогермановая кислота [ 4 ]
Ли 2 ГеС 3 шестиугольный П 6 1 а = 6,79364 в = 17,9072 [ 6 ]
[CH 3 NH 3 ] 4 Ge 2 S 6 тетракис(метиламмоний)бис(μ-сульфид)-тетракис(сульфид)-дигерманий триклиника PП1 а 7,3336 б 7,3760 в 10,0007, а 108,598° б 111,332° в 90,297° [ 7 ]
[CH 3 CH 2 NH 3 ] 4 Ge 2 S 6 •CH 3 CH 2 NH 2 тетракис(этиламмоний)-бис(μ-сульфидо)-тетракис(сульфидо)-дигерманий этиламин орторомбический Пнма а 7.8501 б 18.3444 в 17.4386 [ 7 ]
[CH 3 CH 2 NH 3 ] 3 [CH 3 NH 3 ]Ge 4 S 10 трис(диэтиламмоний)метиламмоний гексакис(μ-сульфид)-трис(сульфид)-тетрагерманий Па3 3 а 17.9402 в 17.9402 [ 7 ]
(NH 4 ) 2 [NH 2 (CH 3 ) 2 ] 2 Ge 2 S 6 моноклинический П 2 1 / с а = 6,965, б = 15,7195, с = 7,2045, β = 92,765° запрещенная зона 3,50 эВ [ 8 ]
(NH 3 NH 2 ) 2 [(R Н Ge) 2 (μ-S) 2 S 2 ] [ 9 ]
[(Р 1 Ge) 4 (μ-S) 6 ] Р 1 = CMe 2 CH 2 COMe [ 9 ] [ 10 ]
(тренH 2 ) 2 [Ge 2 S 6 ] трен = трис(2-аминоэтил)амин моноклинический С 2/ с a=25,264 b=7,313 c=16,584 β=122,616 Z=4 2581 1.632 бесцветный [ 11 ]
(enH) 4 Ge 2 S 6 эн = этилендиамин триклиника PП1 а 7,859 б 9,514 в 9,727, а 64,21° б 66,80° в 84,92° [ 12 ]
Na 4 Ge 2 S 6 · 14H 2 O триклиника PП1 а = 9,978, b = 7,202, c = 9,601, α = 108,41, β = 92,39, γ = 91,69° Z = 1 [ 13 ]
Na 6 Ge 2 S 7 [ 14 ]
Li4MgGe2SLi4MgGe2S7 моноклинический Копия a=16,872 b=6,771 c=10,156 β=95,169° ШГ 0,7 ×АГС [ 15 ]
Na(AlS 2 )(GeS 2 ) 4 моноклинический Р 2 1 / н а = 6,803, б = 38,207, с = 6,947, β = 119,17° [ 16 ]
Ли 10 ГэП 2 С 12 четырехугольный литий-ионный проводник [ 17 ]
К 6 Ge 2 S 7 [ 14 ]
[VO(диен)] 2 GeS 4 орторомбический Пна 2 1 а = 19,831, б = 8,0814, с = 12,0889, Z = 4 1937.4 [ 18 ]
{[V(en) 2 ] 2 O}Ge 2 S 6 эн = этилендиамин моноклинический Р 2 1 / н a=8,352 b=12,682 c=11,339 β=94,75 Z=2 1196.9 1.931 черный [ 19 ]
[VO(dap) 2 ] 2 Ge 2 S 6 ·dap dap = 1,2-диаминопропан шестиугольный Р 2 с ? а=38,284 с=11,170 Z=18 14178 1.619 фиолетовый; шестиугольные нанотрубки [ 19 ]
Li4MnGe2SLi4MnGe2S7 моноклинический Копия a=16,833 b=6,709 c=10,121 β=94,76° Z=4 1139.1 2.637 светло-розовый [ 15 ] [ 20 ]
{[Mn(2,2′-bipy) 2 (H 2 O)] 2 Ge 4 S 10 } · 3H 2 O bipy = бипиридин триклиника PП1 a =10,6511 b =13,0443 c =22,995, α =79,539 b =77,653° c =79,737° Z=2 3036.6 1.570 [ 21 ]
{Mn(лента)} 2 (µ-Ge 2 Se 6 ) четырехугольный я 4 1 / а [ 22 ]
Mn 2 (ан) 4 Ge 2 S 6 эн = этилендиамин [ 23 ]
[Mn(en) 3 ] 2 Ge 2 S 6 моноклинический С 2/ с а 15,115 б 10,530 в 22,897, 118,777° [ 12 ]
Mn 2 (dap) 4 Ge 2 S 6 dap = 1,2-диаминопропан [ 23 ]
H 2 ДЕНЬМЫ 4 dien = диэтилентриамин [ 23 ]
[(диен) 2 Mn]Ge 2 S 4 диен = диэтилентриамин орторомбический П 2 1 2 1 2 1 а =9,113, б =12,475, в =17,077, Z =4 1941 1D [Ge 2 S 4 ] 2− цепи [ 24 ]
Mn3Ge2S7 Ge2S7 ( NH3 ) 4 орторомбический Pbcn а=9,107 б=13,923 в=12,750 Z=4 1616.6 2.476 зеленый [ 25 ]
[Мн II (трен)] 2 ( μ 2 -Ge 2 S 6 ) трен = N,N,N-трис(2-аминоэтил)амин триклиника PП1 а 7,631 б 8,039 в 11,957, а 98,952° б 101,263° в 109,696° [ 26 ]
[Мн II (край)] 2 ( μ 2 -Ge 2 S 6 ) тепа = тетраэтиленпентаамин орторомбический я 4 1 а =25,770 б =25,770 в =9,812 [ 26 ]
[Fe(2,2'-bipy) 3 ] 2 [Ge 4 S 10 ] · 10H 2 O моноклинический П 2 1 / с a=23,8411 b=13,6462 c=22,9029 β =93,400° Z=4 7438.1 1.643 [ 21 ]
{Fe(лента)} 2 (µ-Ge 2 He 6 ) четырехугольный я 4 1 / а [ 22 ]
К 2 FeGe 3 S 8 триклиника PП1 а = 7,016, b = 7,770, c = 14,342, α = 93,80°, β = 92,65°, γ = 114,04° [ 27 ]
К 2 CoGe 3 S 8 моноклинический П 2 1 а = 7,1089, б = 11,8823, с = 16,759, β = 96,604° [ 27 ]
[{Co(тепа)} 2 (μ-Ge 2 S 6 )] тепа = тетраэтиленпентаамин четырехугольный я 4 1 / а [ 22 ]
[диенH 2 ][Co(диен) 2 ][Ge 2 S 6 ] dien = диэтилентриамин триклиника PП1 а 11,3224 б 14,6492 в 18,3710, а 71 000° б 78,352° в 73,441° Z=4 2741.5 1.715 желтый [ 28 ]
[диенH 2 ][Co(диен) 2 ][Ge 2 S 6 ] триклиника PП1 а 11,3224 б 14,6492 в 18,3710, а 71 000° б 78,352° в 73,441° Z=1 679.62 1.730 желтый [ 28 ]
[диенH 2 ][Co(диен) 2 ][Ge 2 S 6 ] орторомбический ПБКА а=15,2110 б=16,7025 в=21,8821 Z=8 5559.4 1.692 желтый [ 28 ]
[диенH 2 ][Co(диен) 2 ][Ge 2 S 6 ] орторомбический ПК 2 1 a=a=14,7043 b=9,0099 c=21,4540 Z=4 2842.3 1.655 желтый [ 28 ]
[Ni(циклам)] 3 [Ni(циклам)(H 2 O) 2 ][Ge 4 S 10 ] 2 · 21H 2 O циклам = 1,4,8,11-тетраазациклотетрадекан моноклинический Копия a=35,915 b=10,047 c=30,607 β =115,32 Z=4 9983 1.778 [ 21 ]
[Ni(en) 3 ] 2 Ge 2 S 6 эн = этилендиамин орторомбический ПБКА а 15.56 б 11.226 в 18.07 [ 12 ]
[Ni(диен) 2 ] 3 [Ge 3 Sb 8 S 21 ]·0,5H 2 O dien = диэтилентриамин [ 29 ]
[Ni(триен) 2 ] 2 Ge 4 S 10 бис(бис(триэтилентетрамин)-никель)гексакис(μ 2 -сульфидо)-тетрасульфид-тетрагерманий моноклинический С 2/ с а =21,618 б =10,957 в =22,719, β= 111,224° [ 30 ]
[{Ni(tap)} 2 ( µ -Ge 2 S 6 )] тетракис(μ 2 -сульфидо)-дисульфид-бис(тетраэтиленпентамин)-дигерманий-диникель орторомбический ПБКА а =15,151 б =13,083 в =15,255 [ 30 ]
II (диен) 2 ] 2 (Ge 2 S 6 ) dien = диэтилентриамин моноклинический Р 2 1 а 10.093 б 14.219 в 11.703, б 91.631° [ 26 ]
II (диен) 2 ](трубка H 2 )(Ge 2 S 6 ) трубка = пиперазин триклиника PП1 а 6,980 б 8,530 в 11,527, а 93,03° б 106,29° в 101,95° [ 26 ]
II (край)] 2 ( μ 2 -Ge 2 S 6 ) тепа = тетраэтиленпентамин орторомбический ПБКА а =15,147 б =13,0552 в =15,238 [ 26 ]
[(CH 3 CH 2 ) 4 N] 3 CuGe 4 S 10 катена-[гексакис(тетраэтиламмоний) гексадекакис(μ-сульфид)-тетракис(сульфид)-окта-германий-ди-медь] моноклинический Р 2 1 а 15,0956 б 14,2127 в =19,5889, б 91,131° [ 7 ]
[H 4 тета] 5 [Cu 40 Ge 15 S 60 ]·2,5(тета) [ 31 ]
Cu(AlS 2 )(GeS 2 ) 4 моноклинический Р 2 1 / н а 6.796 б 37.628 в 6.8797, б 119.52° [ 16 ]
Cu 4 MnGe 2 S 7 моноклинический Копия a=16,7443 b=6,47893 c=9,8060 β=93,188° [ 15 ]
Cu 4 FeGe 2 S 7 моноклинический С 2 a=11,7405 b=5,3589 c=8,3420 β=98,661° [ 15 ]
Cu 4 CoGe 2 S 7 моноклинический С 2 a=11,7280 b=5,3399 c=8,3313 β=98,668° [ 15 ]
Cu 4 NiGe 2 S 7 моноклинический С 2 a=11,703 b=5,333 c=8,311 β=98,37° [ 15 ]
Ср 2 CoGe 2 ОС 6 четырехгранный П 4 2 1 м а =9,4056 в =6,1741 Z=2 546.19 3.574 темно-зеленый; оксисульфид [ 32 ]
Y3LiGeSY3LiGeS7 [ 33 ]
[Y 2 (тепа) 2 (μ-OH) 2 (μ-Ge 2 S 6 )](тепа) 0,5 ·H 2 O моноклинический С 2/ с a=19,638 b=14,415 c=16,910 β =122,47 Z=4 4038.6 1.863 бесцветный [ 11 ]
КЫГеС 4 [ 34 ]
[{Р Н Ge(μ-S) 3 } 4 Pd 6 ]·MeOH Р Н = CMe 2 CH 2 CMeNNH 2 [ 9 ]
Ag 10 Ge 3 S 11 моноклинический Копия а = 2,6244 б = 0,65020 в = 2,5083 β = 109,910° [ 35 ]
[(CH 3 CH 2 ) 4 N] 3 AgGe 4 S 10 катена-[гексакис(тетраэтиламмоний) гексадекакис(μ-сульфидо)-тетракис(сульфид)-дисеребряно-октагерманий] моноклинический Р 2 1 а 15.1898 б 14.3043 в 19.5059, б 91.056° [ 7 ]
Ag(AlS 2 )(GeS 2 ) 4 моноклинический Р 2 1 / н а 6,799 б 38,4169 в 6,813 б 119,65° [ 16 ]
Li 4 CdGe 2 S 7 моноклинический Копия a=17,4432 b=6,9353 c=10,3271 β=93,9042° [ 15 ]
Na 4 CdGe 2 S 7 моноклинический П 2 1 / с a=7,0813 b=11,9007 c=15,5759 β=90,791° [ 15 ]
Y 3 Cd 0,5 GeS 7 [ 33 ]
Ag 4 SnGe 2 S 7 моноклинический Копия а =11,3398 б =6,9706 в =15,4885 б =91,213° желтый; [SnGe 2 S 8 ] 6– цепи [ 15 ]
Na 9 Sb(Ge 2 S 6 ) 2 моноклинический С 2/ м a=7,5857 b=11,574 c=6,817 β= 106,587 Z=1 573.7 2.905 желтый [ 36 ]
[Ge(en) 3 ][GeSb 2 S 6 ] орторомбический ПБКА [ 1 ]
[(Me) 2 NH 2 ] 6 [Ge 2 Sb 2 S 7 ][Ge 4 S 10 ] триклиника PП1 микропористый, может заменять диметиламмоний на щелочи [ 28 ] [ 37 ]
[dabcoH] 2 [Ge 2 Sb 3 S 10 ] dabco = 1,4-диазабицикло[2.2.2]октан [ 28 ]
ДМАХ[dabcoH] 2 [Ge 2 Sb 3 S 10 ] dabco = 1,4-диазабицикло[2.2.2]октан моноклинический С 2 [ 1 ]
[ДМАГ] 2 GeSb 3 S 6 П 4 1 2 1 2 [ 1 ]
[AEPH 2 ][GeSb 2 S 6 ]·CH 3 OH AEP = N- (2-аминоэтил)пиперазин орторомбический ПБКА а=6,7183 б=18,3065 в=31,5007 Z=8 3874.2 2.303 желтый [ 28 ] [ 38 ]
[CH 3 NH 3 ] 20 Ge 10 Sb 28 S 72 7H 2 O моноклинический С 2/ с а =29,2964 б =29,3261 в =41,601 б =100,084° [ 39 ]
[(CH 3 CH 2 CH 2 ) 2 NH 2 ] 3 Ge 3 Sb 5 S 15 ·0,5(C 2 H 5 OH) триклиника PП1 а =9,7628 б =15,7590 в =17,0313, α =79,868° б =75,010° в =81,094° [ 39 ]
[Mn(en) 3 ][GeSb 2 S 6 ] dien = диэтилентриамин орторомбический ПБКА а=13,374 б=17,607 в=18,562 Z=8 4370.8 2.26 желтый [ 28 ] [ 40 ]
[Co(en) 3 ][GeSb 2 S 6 ] орторомбический ПБКА
[Co(диен) 2 ] 2 [GeSb 4 S 10 ] dien = диэтилентриамин орторомбический ПБКА а=14,684 б=17,133 в=33,478 Z=8 8422 2.205 желтый [ 28 ] [ 40 ]
[Ni(en) 3 ][GeSb 2 S 6 ] орторомбический ПБКА
[Ni(диен) 2 ] 3 [Ge 3 Sb 8 S 21 ]·0,5H 2 O моноклинический С 2/ м а =17,604 б =30,660 в =15,348 б =114,69° [ 28 ]
La(dien) 2 (m – n 1 ,или 2 -GeS 3 (SH)) моноклинический С 2/ с a=27,837 b=16,993 c=8,318 β =103,96 Z=8 3818.7 1.903 красный [ 41 ]
ЖАЛОБЫ 4 моноклинический П 2 1 а =6,6645 б =6,7079 в =8,7248 β =107,519° Z=2 371.95 ШГ 1,2×AgGaS 2 ; запрещенная зона 3,34 эВ; двойное лучепреломление 0,098 при 1064 нм [ 34 ]
Nd(диен) 2 (m–n 1 ,или 2 -GeS 3 (SH)) моноклинический С 2/ с a=27,694 b=16,845 c=8,287 β =103,791 Z=8 3754.4 1.955 красный [ 41 ]
[Pr(диен) 3 ] 2 [Ge 2 S 6 ]Cl 2 dien = диэтилентриамин моноклинический Р 2 1 / н a=11,637 b=14,143 c=15,120 β =98,149° Z=4 2463 1.765 зеленый [ 42 ]
[Sm(диен) 3 ] 2 [Ge 2 S 6 ]Cl 2 dien = диэтилентриамин моноклинический Р 2 1 / н 11,532 b=14,423 c=14,573 β =97,105° Z=4 2405 1.834 светло-желтый [ 42 ]
Sm3Zn0,5 Zn0.5GeSGeS7 [ 33 ]
Eu3Ge3SEu3Ge3S9 a=8,468 b=11,76 c=8,389 α =90,49° β =104,56° γ =69,53° Z=2 4,22 измерения [ 43 ]
[Eu(диен) 3 ] 2 [Ge 2 S 6 ]Cl 2 dien = диэтилентриамин моноклинический Р 2 1 / н a=11,567 b=14,633 c=14,465 β =96,434 Z=4 2432.9 1.818 желтый [ 11 ]
Gd 3 Cd 0,5 GeS 7 [ 33 ]
[Gd(диен) 3 ] 2 [Ge 2 S 6 ]Cl 2 dien = диэтилентриамин моноклинический Р 2 1 / н 11,548 b=14,677 c=14,427 β =96,332° Z=4 2430.4 1.834 бесцветный [ 42 ]
[Dy(диен) 3 ] 2 [Ge 2 S 6 ]Cl 2 dien = диэтилентриамин моноклинический Р 2 1 / н a=11,503 b=14,645 c=14,340 β =96,178° Z=4 2401.8 1.870 светло-желтый [ 42 ]
[Ho(триен)(эн)GeS 3 (SH)] триен = триэтилентетрамин [ 42 ]
Er 2 (тепа) 2 ( µ -OH) 2 ( µ -Ge 2 S 6 )] n ·nH 2 O тепа = тетраэтиленпентамин [ 44 ]
[Er 2 (диен) 4 (μ-OH) 2 ][Ge 2 S 6 ] dien = диэтилентриамин моноклинический Р 2 1 / н 11,710 b=11,318 c=13,548 β =97,635° Z=4 1779.6 2.088 красный [ 42 ]
Tm 2 (тепа) 2 ( µ -OH) 2 ( µ -Ge 2 S 6 )] n ·nH 2 O тепа = тетраэтиленпентамин [ 44 ]
Li4HgGe2SLi4HgGe2S7 моноклинический Копия a=16,876 b=6,7764 c=10,161 β=93,360° [ 15 ]
Ag 4 HgGe 2 S 7 моноклинический Копия a=17,4546 b=6,8093 c=10,5342 β=93,3980° [ 15 ]
[(Me) 2 NH 2 ][BiGeS 4 ] моноклинический П 2 1 a=6,7290 bc=10,6748 β =105,789 Z=2 479.72 3.156 красный [ 45 ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г Ван, Кай-Яо; Фэн, Мэй-Линг; Хуан, Сяо-Ин; Ли, Цзин (сентябрь 2016 г.). «Органически направленные гетерометаллические халькогенидметаллаты, содержащие ионы металлов 12 (II)/13 (III)/14 (IV) групп и сурьму (III)». Обзоры координационной химии . 322 : 41–68. дои : 10.1016/j.ccr.2016.04.021 .
  2. ^ Поль, Зигфрид (март 1976 г.). «Ge 4 S 6 Br 4 — первый сульфид-галогенид германия». Angewandte Chemie International Edition на английском языке . 15 (3): 162. doi : 10.1002/anie.197601621 .
  3. ^ Поль, Зигфрид; Сейер, Ульрих; Кребс, Бернт (1 ноября 1981 г.). «Сульфидгалогениды германия: получение и структуры Ge 4 S 6 Br 4 и Ge 4 S 6 I 4 / Тиогалогениды германия: получение и структуры Ge 4 SeBr 4 и Ge 4 S 6 I 4 » . Журнал естественных исследований Б. 36 (11): 1432–1443. дои : 10.1515/znb-1981-1116 . S2CID   93779728 .
  4. ^ Jump up to: а б Полинг, Стивен А.; Нельсон, Карли Р.; Сазерленд, Джейкоб Т.; Мартин, Стив В. (1 июня 2003 г.). «Синтез и характеристика тиогермановых кислот H 4 Ge 4 S 10 и H 2 Ge 4 S 9» . Журнал физической химии Б. 107 (23): 5413–5418. дои : 10.1021/jp027313w . ISSN   1520-6106 .
  5. ^ Полинг, Стивен А.; Нельсон, Карли Р.; Сазерленд, Джейкоб Т.; Мартин, Стив В. (1 ноября 2003 г.). «Кристаллическая структура тиогермановой кислоты H 4 Ge 4 S 10» . Неорганическая химия . 42 (23): 7372–7374. дои : 10.1021/ic034659s . ISSN   0020-1669 . ПМИД   14606829 .
  6. ^ Ро, Джихун; До, Намгю; Манжон-Санс, Алисия; Хон, Сын Тэ (2 октября 2023 г.). «Li 2 GeS 3: литий-ионный проводник беспрецедентного структурного типа» . Неорганическая химия . 62 (39): 15856–15863. doi : 10.1021/acs.inorgchem.3c01431 . ISSN   0020-1669 .
  7. ^ Jump up to: а б с д и Ван, Кай-Яо; Чжан, Шу; Лю, Хуа-Вэй; Ченг, Лин; Ван, Ченг (07 октября 2019 г.). «Поэтапное преобразование GeO 2 в [MGe 4 S 10 ] n 3 n – (M = Cu, Ag) полимер с помощью изолируемых анионов [Ge 2 S 6 ] 4– и [Ge 4 S 10 ] 4– с помощью темплатной техники». " . Неорганическая химия . 58 (19): 12832–12842. doi : 10.1021/acs.inorgchem.9b01779 . ISSN   0020-1669 . ПМИД   31490672 . S2CID   201869666 .
  8. ^ Чжан, Цзянь-Хань; Су, Чжи-Чжун; Ло, Цзюй-Сян; Чжао, И; Ван, Хун-Ганг; Ин, Шао-Мин (май 2020 г.). «Синтез, структура и характеристика тиогерманата смешанных аминов [NH4]2[NH2(CH3)2]2Ge2S6» . Многогранник . 182 : 114486. doi : 10.1016/j.poly.2020.114486 . S2CID   216378118 .
  9. ^ Jump up to: а б с Халвагар, Мохаммад Реза; Хасанзаде Фард, Зохре; Сюн, Линь; Денен, Стефани (3 августа 2009 г.). «Легкий доступ к функционализированному гидразоном кластеру PdGeS [{RN Ge(μ-S) 3 } 4 Pd 6 ] из тиогерманат-аниона [{RN Ge} 2 (μ-S) 2 S 2 ] 2-» . Неорганическая химия . 48 (15): 7373–7377. дои : 10.1021/ic900853e . ISSN   0020-1669 . ПМИД   19586024 .
  10. ^ Ойснер, Йенс П.; Растяжка, Стефани (сентябрь 2012 г.). «Образование функционализированных тиосемикарбазоном комплексов с звеньями (GeS 2 ) 2 и (SnS 2 ) 2» . Журнал неорганической и общей химии (на немецком языке). 638 (11): 1827–1832. дои : 10.1002/zaac.201200292 .
  11. ^ Jump up to: а б с Лю, Син; Ху, Фейлун; Чжоу, Цзянь; Ан, Литао; Лян, Давен; Линь, Цзяньу (2012). «Сольвотермический синтез, кристаллические структуры и свойства трех новых тиогерманатов: единственный пример тиогерманат-аниона [Ge2S6]4- в качестве мостикового лиганда к комплексному иону лантаноида» . CrystEngComm . 14 (10): 3464. doi : 10.1039/c2ce25082a . ISSN   1466-8033 .
  12. ^ Jump up to: а б с Цзя, Дин-Сянь; Дай, Цзе; Чжу, Цинь-Юй; Цао, Ли-Хуэй; Линь, Хай-Хонг (март 2005 г.). «Сольвотермический синтез трех новых димерных тиогерманатов (enH)4Ge2S6, [Mn(en)3]2Ge2S6 и [Ni(en)3]2Ge2S6 из диоксида германия и порошка серы» . Журнал химии твердого тела . 178 (3): 874–881. Бибкод : 2005JSSCh.178..874J . дои : 10.1016/j.jssc.2004.07.045 .
  13. ^ Кребс, Б.; Пол, С.; Шиви, В. (ноябрь 1972 г.). «Представление и строение Na4Ge2S6.14H2O и Na4Sn2S6.14H2O» . Журнал неорганической и общей химии (на немецком языке). 393 (3): 241–252. дои : 10.1002/zaac.19723930307 . ISSN   0044-2313 .
  14. ^ Jump up to: а б Уиллард, Хобарт Х.; Зюльке, CW (октябрь 1943 г.). «Получение и свойства тиогерманата калия и тиогермановой кислоты 1» . Журнал Американского химического общества . 65 (10): 1887–1889. дои : 10.1021/ja01250a026 . ISSN   0002-7863 .
  15. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Ван, Пэн; Абудурехеман, Майерхаба; Чжан, Кеванг; Чжэн, Цзюаньцзюань; Чен, Чжаохуэй; Ву, Ци (03 октября 2022 г.). «Ag 4 SnGe 2 S 7 : нецентросимметричный халькогенид в системе I 4 –II–IV 2 –VI 7 с неалмазоподобной структурой с 1D ∞ [SnGe 2 S 8 ] 6 – бесконечной цепью» . Неорганическая химия . 61 (39): 15303–15309. doi : 10.1021/acs.inorgchem.2c01828 . ISSN   0020-1669 . ПМИД   36126330 . S2CID   252405280 .
  16. ^ Jump up to: а б с Алахмари, Фатима; Даваасурен, Бамбар; Эмвас, Абдул-Хамид; Ротенбергер, Александр (2 апреля 2018 г.). «Тиоалюмогерманат M (AlS 2 )(GeS 2 ) 4 ( M = Na, Ag, Cu): синтез, кристаллические структуры, характеристика, ионообменная и твердотельная 27 Al и 23 Na ЯМР-спектроскопия» . Неорганическая химия . 57 (7): 3713–3719. doi : 10.1021/acs.inorgchem.7b02980 . hdl : 10754/627415 . ISSN   0020-1669 . ПМИД   29537828 .
  17. ^ Сюй, Мяо; Сон, Субин; Дайкухара, Сюго; Мацуи, Наоки; Хори, Сатоши; Сузуки, Кота; Хираяма, Масааки; Шиотани, Шинья; Наканиси, Синдзи; Ёнемура, Масао; Сайто, Такаши (10 января 2022 г.). «Структурированные фазы твердого раствора типа Li 10 GeP 2 S 12 в системе Li 9+δ P 3+δ′ S 12– k Ok: управление кристалличностью путем синтеза для улучшения устойчивости на воздухе» . Неорганическая химия . 61 (1): 52–61. doi : 10.1021/acs.inorgchem.1c01748 . ISSN   0020-1669 . ПМИД   34914367 . S2CID   245270702 .
  18. ^ Ван, Цзин; Нэтер, Кристиан; Джамиль, Джон; Бенш, Вольфганг (август 2012 г.). «[VO(dien)]2GeS4: сольвотермический синтез и кристаллическая структура с орто-тиогерманатом в качестве тетрадентатного лиганда» . Журнал неорганической и общей химии . 638 (10): 1452–1456. дои : 10.1002/zaac.201200174 .
  19. ^ Jump up to: а б Ли-Вэнь; Чжао, Сяо-Вэй; Бянь, Го-Цин, Цинь-Ю; Цзе (2016). Цянь , . RSC Advance . 6 . 16268–16273 (20) : 2016RSCAd...616268Q номер документа : 10.1039/ C5RA27088J ISSN   2046-2069 .
  20. ^ Каиб, Томас; Хаддадпур, Сима; Андерсен, Ханне Флотен; Майрхофер, Леонард; Ярви, Томми Т.; Мозелер, Майкл; Мёллер, Кай-Кристиан; Растяжка, Стефани (10 декабря 2013 г.). «Четвертичные алмазоподобные халькогенидметаллатные сетки как эффективный анодный материал в литий-ионных батареях» . Передовые функциональные материалы . 23 (46): 5693–5699. дои : 10.1002/adfm.201301025 . S2CID   93236286 .
  21. ^ Jump up to: а б с Данкер, Феликс; Нэтер, Кристиан; Пильнхофер, Флориан; Бенш, Вольфганг (10 октября 2017 г.). «Синтез при комнатной температуре трех соединений, содержащих анион [Ge 4 S 10 ] 4 – из водорастворимого предшественника тиогерманата» . Европейский журнал неорганической химии . 2017 (37): 4317–4323. дои : 10.1002/ejic.201700795 . ISSN   1434-1948 .
  22. ^ Jump up to: а б с Чен, Цзян Фан; Цзинь, Цинь Янь; Пан, Ин Ли; Чжан, Юн; Цзя, Дин-Сянь (январь 2010 г.). «Сольвотермический синтез и характеристика новых халькогенидогерманатов переходных металлов [{Co(tepa)} 2 (μ-Ge 2 S 6 )] и [{M(tepa)} 2 (μ-Ge 2 Se 6 )] (M = Mn, Fe) (тепа = тетраэтиленпентамин)» . Журнал неорганической и общей химии . 636 (1): 230–235. дои : 10.1002/zaac.200900141 .
  23. ^ Jump up to: а б с Ло, Хай-Ин; Чжоу, Цзянь; Цао, Шумей (2019). «Ряд новых гибридных халькогеногерманатов: редкие примеры халькогеногерманатов в сочетании с комплексами трехвалентного ванадия» . Транзакции Далтона . 48 (29): 10907–10914. дои : 10.1039/C9DT02077B . ISSN   1477-9226 . ПМИД   31282904 . S2CID   195828996 .
  24. ^ Юэ, Ченг-Ян; Юань, Чжуан-Дун; Чжан, Лу-Ге; Ван, Я-Бай; Лю, Го-Дун; Гун, Ляо-Гуо; Лей, Сяо-Ву (октябрь 2013 г.). «Синтез, кристаллическая структура и свойства [(диен)2Mn]Ge2S4 со смешанновалентными центрами Ge» . Журнал химии твердого тела . 206 : 129–133. Бибкод : 2013JSSCh.206..129Y . дои : 10.1016/j.jssc.2013.07.036 .
  25. ^ Чжан, Годун; Ли, Пэйчжоу; Дин, Цзюньфэн; Лю, Йи; Сюн, Вэй-Вэй; Не, Лина; Ву, Том; Чжао, Янли; Ток, Альфред Инг Юн; Чжан, Цичунь (06 октября 2014 г.). «Поверхностно-термический синтез, структура и магнитные свойства Mn–Ge–сульфидов/селенидов» . Неорганическая химия . 53 (19): 10248–10256. дои : 10.1021/ic501282d . ISSN   0020-1669 . ПМИД   25208101 .
  26. ^ Jump up to: а б с д и Лю, Гуан-Нин; Го, Го-Цун; Ван, Мин-Шэн; Цай, Ли-Чжэнь; Хуан, Цзинь-Шун (ноябрь 2010 г.). «Пять димерных тиогерманатов с комплексами переходных металлов мультидентатных хелатирующих аминов: синтезы, структуры, магнетизм и фотолюминесценция» . Журнал молекулярной структуры . 983 (1–3): 104–111. Бибкод : 2010JMoSt.983..104L . doi : 10.1016/j.molstruc.2010.08.039 .
  27. ^ Jump up to: а б Цзи, Бинхэн; Пандей, Кришна; Хармер, Колин П.; Ван, Фэй; Ву, Куй; Ху, Джин; Ван, Цзянь (29 июня 2021 г.). «Центросимметричный или нецентросимметричный? Переходные металлы говорят в K 2 TGe 3 S 8 (T = Co, Fe)». Неорганическая химия . 60 (14): 10603–10613. doi : 10.1021/acs.inorgchem.1c01149 . ОСТИ   1810574 . ПМИД   34185995 . S2CID   235685892 .
  28. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Лихте, Джессика; Нэтер, Кристиан; Бенш, Вольфганг (2 мая 2014 г.). «Полиморфизм и таутомерия в [dienH 2 ][Co(dien) 2 ][Ge 2 S 6 ], приводящие к образованию различных сетей с водородными связями» . CrystEngComm . 16 (25): 5551–5559. дои : 10.1039/C4CE00312H . ISSN   1466-8033 . S2CID   94547016 .
  29. ^ Чжоу, Цзянь; Лю, Син; Лян, Гуомин; Лян, Вэйцзян; Ху, Фейлун; Чжу, Лиган (январь 2013 г.). «[Ni(dien)2]3[Ge3Sb8S21]·0,5H2O: новый двумерный слоистый тиогерманат-тиоантимонат с металлокомплексами в качестве ионов шаблона» . Неорганическая химия . 27 : 92–96. дои : 10.1016/j.inoche.2012.10.015 .
  30. ^ Jump up to: а б Лян, Цзин-Цзин; Чжао, Цзин; Тан, Вэй-Вэй; Чжан, Юн; Цзя, Дин-Сянь (июнь 2011 г.). «Влияние этиленполиамина на тиогерманаты переходных металлов: сольвотермический синтез и характеристика [Ni(trien)2]2Ge4S10 и [{Ni(tepa)}2(μ-Ge2S6)]» . Неорганическая химия . 14 (6): 1023–1026. дои : 10.1016/j.inoche.2011.03.062 .
  31. ^ Тан, Симей; Чжоу, Цзянь; Лю, Син; Сяо, Хун-Пин (июнь 2018 г.). «Новый трехмерный тиогерманат меди с редкой трехмерной сеткой [Cu-S-Cu]n» . Материалы сегодня Коммуникации . 15 : 88–93. дои : 10.1016/j.mtcomm.2018.02.035 . S2CID   103265774 .
  32. ^ Чжан, Нань; Сюй, Цянь-Тин; Ши, Чжи-Хуэй; Ян, Мэй; Го, Шэн-Пин (31 октября 2022 г.). «Характеристики и нелинейно-оптические свойства пентанарного оксисульфида переходного металла Sr 2 CoGe 2 OS 6» . Неорганическая химия . 61 (43): 17002–17006. doi : 10.1021/acs.inorgchem.2c03283 . ISSN   0020-1669 . ПМИД   36265201 . S2CID   253044751 .
  33. ^ Jump up to: а б с д Гао, Лихуа; Ву, Сяовэнь; Сюй, Цзинцзин; Тянь, Синьюй; Чжан, Бинбин; Ву, Куй (декабрь 2021 г.). «Рациональное сочетание нескольких структурных групп для регулирования нелинейных оптических свойств в гексагональных полярных кристаллах Ln3MGeS7». Журнал сплавов и соединений . 900 : 163535. doi : 10.1016/j.jallcom.2021.163535 . S2CID   245626019 .
  34. ^ Jump up to: а б Лю, Ян; Ли, Сянмин; У, Шучан; Ма, Мэнцзе; Цзян, Сяомин; Ву, Юаньдун; Мэй, Дацзян (3 июня 2024 г.). «Нелинейный оптический кристалл халькогенида редкой земли KLaGeS 4: достижение хорошего баланса между запрещенной зоной, эффектом генерации второй гармоники и двойным лучепреломлением» . Неорганическая химия . doi : 10.1021/acs.inorgchem.4c00842 . ISSN   0020-1669 .
  35. ^ Федорчук А.О.; Лакшминараяна, Г.; Токайчук Ю.О.; Парасюк О.В. (ноябрь 2013 г.). «Кристаллическая структура нового сульфогерманата серебра Ag10Ge3S11» . Журнал сплавов и соединений . 576 : 134–139. дои : 10.1016/j.jallcom.2013.04.110 .
  36. ^ Ву, Сяовэнь; Ху, Йи; Пан, Хуэй; Су, Чжи (2016). «Na 9 Sb(Ge 2 Q 6 ) 2 (Q = S, Se): два новых четвертичных халькогенида сурьмы (iii) с этаноподобными [Ge 2 Q 6 ] 6- лигандами» . РСК Прогресс . 6 (101): 99475–99481. дои : 10.1039/C6RA22000B . ISSN   2046-2069 .
  37. ^ Фэн, Мэй-Линг; Конг, Де-Нянь; Се, Цзай-Лай; Хуан, Сяо-Ин (27 октября 2008 г.). «Трехмерный хиральный микропористый сульфид германия-сурьмы с ионообменными свойствами» . Angewandte Chemie, международное издание . 47 (45): 8623–8626. дои : 10.1002/anie.200803406 . ПМИД   18846520 .
  38. ^ Фэн, Мэй-Линг; Ху, Чун-Ли; Ван, Кай-Яо; Ду, Ченг-Фэн; Хуан, Сяо-Ин (2013). «[AEPH2][GeSb2S6]·CH3OH: тиогерманат-тиоантимонат, имеющий бесконечную лентообразную структуру с необычным звеном {GeSb3S11} и проявляющий способность фотокаталитического разложения органических красителей» . CrystEngComm . 15 (25): 5007. дои : 10.1039/c3ce40143j . ISSN   1466-8033 .
  39. ^ Jump up to: а б Чжан, Бо; Фэн, Мэй-Линг; Цуй, Хун-Хуа; Ду, Ченг-Фэн; Ци, Син-Хуэй; Шен, Нан-Нан; Хуан, Сяо-Ин (08 сентября 2015 г.). «Синтез, кристаллическая структура, ионный обмен и фотокаталитические свойства двух аминонаправленных соединений Ge–Sb–S» . Неорганическая химия . 54 (17): 8474–8481. doi : 10.1021/acs.inorgchem.5b01181 . ISSN   0020-1669 . ПМИД   26291119 .
  40. ^ Jump up to: а б Чжоу, Цзянь; Ан, Литао; Лю, Син; Хуан, Лицзюнь; Хуан, Сицзяо (2011). «Сольвотермический синтез и характеристика двух двумерных слоистых тиоантимонатов германия с комплексами переходных металлов» . Транзакции Далтона . 40 (43): 11419–11424. дои : 10.1039/c1dt11280e . ISSN   1477-9226 . ПМИД   21931916 .
  41. ^ Jump up to: а б Чжоу, Цзянь; Ли, Ронг; Лин, Син; Чен, Ронг; Ху, Фейлун; Цзэн, Яньфан (2013). «Первые примеры тиогерманат-аниона [GeS 3 (SH)] 3− в качестве мостикового лиганда к комплексу лантаноидов» . Далтон Транс . 42 (6): 1961–1964. дои : 10.1039/C2DT32389C . ISSN   1477-9226 . ПМИД   23165504 .
  42. ^ Jump up to: а б с д и ж Чжао, Жун-Цин; Чжоу, Цзянь; Лю, Син; Чжан, Ли; Тан, Цюлин; Тан, Сяо-Фэн (19 августа 2014 г.). «Сольвотермический синтез тиогерманатов лантаноидов, обнаруживающих три новых структурных фрагмента» . РСК Прогресс . 4 (73): 38682. Бибкод : 2014RSCAd...438682Z . дои : 10.1039/C4RA07812H . ISSN   2046-2069 .
  43. ^ Бугли, Г.; Карре, Д.; Барнье, С. (1 ноября 1978 г.). «Кристаллическая структура тиогерманата европия Eu 3 Ge 3 S 9» . Acta Crystallographica Раздел B Структурная кристаллография и кристаллохимия . 34 (11): 3186–3189. дои : 10.1107/S0567740878010456 . ISSN   0567-7408 .
  44. ^ Jump up to: а б Тан, Симей; Цао, Шумей; Чжоу, Цзянь (июль 2018 г.). «Серия халькогенидогерманатов лантаноидов, демонстрирующих два типа одномерных полимерных цепей» . Журнал кластерной науки . 29 (4): 777–783. дои : 10.1007/s10876-018-1402-6 . ISSN   1040-7278 . S2CID   103263516 .
  45. ^ Фэн, Мэй-Линг; Ци, Син-Хуэй; Чжан, Бо; Хуан, Сяо-Ин (2014). «[(Me)2NH2][BiGeS4]: первый органически направленный тиогерманат висмута со свойством ионного обмена Rb +» . Транзакции Далтона . 43 (22): 8184–8187. дои : 10.1039/c4dt00173g . ISSN   1477-9226 . ПМИД   24781350 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9f8987d24213b423b6c701054cc3a0de__1718593380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9f/de/9f8987d24213b423b6c701054cc3a0de.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Thiogermanate - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)