《表3 BNTF的选择性键长、键角及扭转角》

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《BNTF的合成、单晶结构和性能》


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BNTF的各项单晶体数据以及结构优化参数见表2,选择性键长、键角及扭转角见表3,分子结构以及分子在晶胞中的堆积,分别示于图3和图4。分析结果可知,C(1)—C(2)(0.142 nm)、C(3)—C(4)(0.142 nm)和C(5)—C(6)(0.142 nm)键分别是3个呋喃咱环上的共轭C—C双键,C(2)—C(3)(0.146 nm)和C(4)—C(5)(0.146 nm)键比普通的C—C单键(0.151 nm)短,说明3个呋咱环共轭形成大π键,从而使得BNTF表现出较好的热稳定性(热分解温度198.5℃)。BNTF分子中的3个呋咱环沿C(1)—C(2)—C(3)—C(4)—C(5)—C(6)形成明显的扭转角,分别处于3个不同的平面,在空间上形成椅式结构,使分子堆积更加紧密,晶体结构更加稳定。此外,BNTF分子之间按层状排列,通过范德华力相互作用,层与层之间距离为354 pm,范德华作用力较强,分子间高度有序地紧密堆积,使得BNTF表现出较高密度(1.876 g·cm-3)。BNTF同DNTF的晶胞堆积相似,分析比较BNTF和DNTF单晶的重要键长、键角[30],BNTF的C(3)—C(4)(0.142 nm)键长相比DNTF(0.140 nm)增长,BNTF的C(1)—C(2)—C(3)(133.8°)和N(1)—C(1)—C(2)(130.5°)键角相比DNTF(132.3°和129.1°)增大,说明呋咱基团替代氧化呋咱基团后,分子紧密堆积程度降低,使得BNTF的密度相比DNTF(1.937 g·cm-3)有所减小。