• Non ci sono risultati.

Appendice: dati cristallografici

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Appendice: dati cristallografici"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

Appendice: dati cristallografici

A)

PtCl[C(O)NEt

2

](NHEt

2

)(PPh

3

)

Tabella A1. Dati cristallografici e raffinamento strutturale per PtCl[C(O)NEt2](NHEt2)(PPh3)

(placar_multi).

Codice di identificazione placar_multi

Formula empirica C27H36ClN2OPPt

Peso Formula 666.09

Temperatura 150(2) K

Lunghezza d’onda utilizzata 0.71075 Å

Sistema cristallino Monoclino

Gruppo spaziale Cc

Parametri cella a = 16.6290(19) Å α= 90°.

b = 12.2236(8) Å β= 114.299(4)°. c = 14.8403(12) Å γ = 90°.

Volume 2749.3(4) Å3

Z (molecole per cella) 4

Densità (calcolata) 1.609 Mg/m3

Coefficiente di assorbimento 5.280 mm-1

F(000) 1320

Dimensioni cristallo 0.10 x 0.12 x 0.16 mm3 Intervallo di teta per i dati raccolti 2.14 to 27.50°.

Intervalli degli indici -21<=h<=21, -15<=k<=15, -19<=l<=19

Riflessi raccolti 9358

Riflessi indipendenti 5618 [R(int) = 0.0226] Completezza di teta = 27.50° 99.3 %

Metodo di raffinamento Full-matrix least-squares on F2 Dati / vincoli / parametri 5618 / 2 / 302

Bontà del fit su F2 0.727

Indici R finali [I>2sigma(I)] R1 = 0.0193, wR2 = 0.0463 Indici R (tutti i dati) R1 = 0.0197, wR2 = 0.0467 Parametro assoluto di struttura -0.010(5)

(2)

Tabella A2. Coordinate atomiche (x 104) e parametri di spostamento equivalente (Å2x 103) per placar_multi. U(eq) è definito come un terzo della traccia del tensore Uij

ortogonalizzato. _____________________________________________________________________________ x y z U(eq) _____________________________________________________________________________ Pt(1) 7(1) 3809(1) 2492(1) 21(1) Cl(1) -618(1) 4778(1) 935(1) 32(1) P(1) 580(1) 2503(1) 1886(1) 21(1) O(1) 1265(2) 3581(3) 4455(2) 38(1) N(2) 165(3) 2369(3) 4165(3) 37(1) N(1) -520(2) 5140(3) 2990(2) 32(1) C(1) 1017(3) 1280(3) 2647(3) 24(1) C(2) 598(3) 269(3) 2408(3) 32(1) C(3) 927(3) -625(3) 3031(4) 40(1) C(4) 1679(3) -508(4) 3904(4) 44(1) C(5) 2106(3) 486(4) 4150(3) 40(1) C(6) 1777(3) 1383(4) 3522(3) 30(1) C(7) 1508(2) 2983(3) 1629(3) 25(1) C(8) 1585(3) 4093(4) 1465(3) 29(1) C(9) 2264(3) 4466(4) 1217(3) 36(1) C(10) 2885(4) 3732(4) 1173(4) 42(1) C(11) 2821(3) 2640(4) 1349(3) 42(1) C(12) 2131(3) 2264(3) 1568(3) 34(1) C(13) -221(2) 1952(3) 725(3) 23(1) C(14) 7(3) 1591(3) -35(3) 32(1) C(15) -635(4) 1160(3) -900(4) 37(1) C(16) -1493(4) 1035(4) -995(4) 38(1) C(17) -1724(3) 1362(3) -241(4) 35(1) C(18) -1095(3) 1833(3) 593(3) 32(1) C(19) 560(3) 3195(3) 3861(3) 29(1) C(20) -663(4) 1860(4) 3524(4) 48(1) C(21) -1379(5) 1888(5) 3921(6) 78(2) C(22) 654(5) 1898(4) 5149(4) 57(2) C(23) 603(5) 2587(5) 5992(4) 82(3) C(24) -1336(3) 4905(4) 3149(3) 38(1) C(25) -2053(3) 4377(4) 2267(4) 47(1) C(26) 113(3) 5777(4) 3822(3) 39(1) C(27) 865(4) 6187(3) 3592(4) 47(2)

(3)

Tabella A3. Parametri di spostamento anisotropo (Å2x 103) per placar_multi. L’esponente del fattore di spostamento anisotropo assume la forma:

-2π2[h2a*2U11 + ... + 2 h k a*b* U12].

_____________________________________________________________________________ U11 U22 U33 U23 U13 U12

_____________________________________________________________________________ Pt(1) 22(1) 20(1) 24(1) -1(1) 12(1) 1(1) Cl(1) 33(1) 32(1) 28(1) 2(1) 9(1) 4(1) P(1) 22(1) 20(1) 24(1) 0(1) 11(1) 0(1) O(1) 39(2) 43(2) 27(2) 2(1) 10(1) 8(2) N(2) 56(3) 28(2) 44(2) 9(2) 35(2) 8(2) N(1) 38(2) 28(2) 32(2) -4(1) 16(2) 6(2) C(1) 23(2) 27(2) 26(2) 2(1) 14(2) 9(1) C(2) 34(2) 28(2) 39(2) 1(2) 20(2) 3(2) C(3) 48(3) 26(2) 56(3) 11(2) 33(2) 10(2) C(4) 57(3) 40(3) 49(3) 19(2) 36(2) 25(2) C(5) 37(2) 53(3) 30(2) 11(2) 15(2) 19(2) C(6) 28(2) 34(2) 31(2) 3(2) 13(2) 5(2) C(7) 23(2) 31(2) 21(2) 0(1) 10(1) -3(2) C(8) 28(2) 33(2) 24(2) 0(2) 10(2) 0(2) C(9) 32(2) 44(2) 33(2) 4(2) 13(2) -12(2) C(10) 31(3) 66(4) 34(3) 1(2) 18(2) -11(2) C(11) 28(2) 59(3) 40(2) 5(2) 17(2) 8(2) C(12) 31(2) 35(2) 39(2) 2(2) 18(2) 3(2) C(13) 20(2) 20(2) 28(2) 0(2) 9(1) 0(2) C(14) 35(2) 33(2) 30(2) 1(2) 16(2) 4(2) C(15) 43(3) 37(3) 30(2) -6(1) 14(2) 1(2) C(16) 43(3) 27(2) 31(2) 0(2) 2(2) -3(2) C(17) 26(2) 31(2) 44(3) 3(2) 8(2) 2(2) C(18) 29(2) 33(2) 36(2) -3(2) 14(2) 1(2) C(19) 37(2) 21(2) 37(2) 6(1) 24(2) 11(2) C(20) 71(4) 29(2) 68(3) 9(2) 52(3) 2(2) C(21) 91(5) 51(3) 131(6) 2(4) 86(5) -9(4) C(22) 103(5) 38(3) 51(3) 18(2) 54(3) 29(3) C(23) 158(8) 57(4) 51(3) 20(3) 62(4) 46(4) C(24) 37(2) 42(2) 41(2) -6(2) 22(2) 10(2) C(25) 38(2) 49(3) 58(3) -12(2) 25(2) 8(2) C(26) 44(3) 33(2) 37(2) -16(2) 14(2) -1(2) C(27) 61(4) 36(3) 38(3) -4(2) 14(3) -16(2)

(4)

B)

cis-PtCl

2

(NCEt)(PPh

3

)

Tabella B1. Dati cristallografici e raffinamento strutturale per cis-PtCl2(NCEt)(PPh3)

(planit).

Codice di identificazione planit

Formula empirica C21H20Cl2NPPt

Peso Formula 583.34

Temperatura 293(2) K

Lunghezza d’onda utilizzata 0.71073 Å Lunghezza d’onda utilizzata Monoclino

Gruppo spaziale P 21/c

Parametri cella a = 14.8678(19) Å α= 90°.

b = 8.9329(9) Å β= 112.879(8)°. c = 17.2269(18) Å γ = 90°.

Volume 2108.0(4) Å3

Z (molecole per cella) 4

Densità (calcolata) 1.838 Mg/m3

Coefficiente di assorbimento 6.991 mm-1

F(000) 1120

Dimensioni cristallo 0.34 x 0.31 x 0.16 mm3 Intervallo di teta per i dati raccolti 2.41 to 26.50°.

Intervalli degli indici -1<=h<=18, -11<=k<=1, -21<=l<=20

Riflessi raccolti 5508

Riflessi indipendenti 4351 [R(int) = 0.0368] Completezza di teta = 26.50° 99.7 %

Correzione di assorbimento Empirica

Trasmissione max. e min. 0.2805 and 0.1348

Metodo di raffinamento Full-matrix least-squares on F2 Dati / vincoli / parametri 4351 / 0 / 236

Bontà del fit su F2 1.029

Indici R finali[I>2sigma(I)] R1 = 0.0390, wR2 = 0.0853 Indici R (tutti i dati) R1 = 0.0593, wR2 = 0.0935 Coefficiente di estinzione 0.00121(16)

(5)

Tabella B2. Coordinate atomiche ( x 104) e parametri di spostamento equivalente (Å2x 103)per planit. U(eq) è definito come un terzo della traccia del tensore Uij ortogonalizzato. _____________________________________________________________________________ x y z U(eq) _____________________________________________________________________________ Pt 1501(1) 5714(1) 4949(1) 38(1) Cl(1) 1970(2) 4569(2) 3982(1) 60(1) Cl(2) 158(2) 6769(3) 3859(1) 65(1) P 2805(1) 4733(2) 5979(1) 38(1) C(1) 2842(6) 2710(8) 5873(5) 45(2) C(2) 3692(7) 1931(9) 5995(6) 56(2) C(3) 3662(9) 390(10) 5895(6) 72(3) C(4) 2801(9) -371(10) 5685(6) 68(3) C(5) 1959(9) 376(9) 5571(7) 72(3) C(6) 1978(7) 1930(9) 5667(6) 57(2) C(7) 2818(6) 5104(8) 7021(4) 45(2) C(8) 2432(6) 4109(9) 7425(5) 53(2) C(9) 2333(8) 4503(12) 8164(6) 70(3) C(10) 2638(9) 5916(12) 8516(6) 75(3) C(11) 3047(9) 6894(13) 8134(6) 82(3) C(12) 3121(8) 6509(10) 7381(5) 61(2) C(13) 3975(6) 5456(8) 6030(5) 47(2) C(14) 4025(6) 6294(9) 5368(5) 52(2) C(15) 4907(8) 6838(12) 5423(7) 74(3) C(16) 5737(8) 6616(12) 6130(9) 85(4) C(17) 5696(8) 5804(14) 6779(8) 87(4) C(18) 4809(7) 5245(12) 6744(6) 68(2) N 1019(5) 6658(6) 5752(4) 48(2) C(19) 718(6) 7080(9) 6214(6) 53(2) C(20) 343(8) 7693(11) 6818(6) 69(3) C(21) 206(12) 9304(12) 6756(8) 100(4)

(6)

Tabella B3. Parametri di spostamento anisotropo (Å2x 103) per planit. L’esponente del fattore di spostamento anisotropo assume la forma:

-2

π

2[h2a*2U11 + ... + 2 h k a*b* U12].

_____________________________________________________________________________ U11 U22 U33 U23 U13 U12

_____________________________________________________________________________ Pt 42(1) 35(1) 43(1) 0(1) 23(1) 3(1) Cl(1) 65(1) 70(1) 52(1) -12(1) 32(1) 9(1) Cl(2) 60(1) 76(1) 61(1) 17(1) 26(1) 24(1) P 44(1) 34(1) 41(1) 0(1) 21(1) 2(1) C(1) 55(4) 43(4) 46(4) 2(3) 28(3) 6(3) C(2) 62(5) 50(4) 63(5) 5(4) 34(4) 15(4) C(3) 103(8) 49(5) 69(6) 3(4) 40(6) 31(5) C(4) 106(8) 42(4) 64(5) 2(4) 42(6) 3(5) C(5) 110(9) 40(4) 72(6) -2(4) 41(6) -10(5) C(6) 59(5) 39(4) 76(6) -4(4) 30(4) -7(4) C(7) 53(4) 47(4) 38(4) -2(3) 21(3) 3(3) C(8) 61(5) 53(4) 51(4) 1(4) 27(4) 5(4) C(9) 85(7) 84(7) 54(5) 23(5) 41(5) 12(6) C(10) 99(8) 87(7) 43(4) -3(5) 32(5) -2(6) C(11) 117(9) 80(7) 57(5) -26(5) 43(6) -12(7) C(12) 92(7) 53(4) 52(5) -6(4) 41(5) -7(5) C(13) 43(4) 44(4) 57(4) -7(3) 24(3) 1(3) C(14) 57(5) 53(4) 60(5) -12(4) 39(4) -6(4) C(15) 77(7) 78(6) 94(7) -27(6) 62(6) -20(5) C(16) 63(6) 77(7) 137(11) -31(7) 64(7) -16(5) C(17) 54(6) 117(9) 91(8) -38(8) 28(5) -23(6) C(18) 57(5) 81(6) 64(6) 1(5) 22(5) 2(5) N 56(4) 34(3) 66(4) 0(3) 37(3) 4(3) C(19) 67(5) 39(4) 68(5) -4(4) 43(5) 5(4) C(20) 83(7) 75(6) 74(6) 4(5) 59(6) 13(5) C(21) 162(13) 74(7) 89(8) 0(6) 78(9) 30(8)

(7)

C)

trans-[PtCl

2

(NHEt

2

)(PPh

3

)]

Tabella C1. Dati cristallografici e raffinamento strutturale per trans-[PtCl2(NHEt2)(PPh3)]

(plamfos).

Codice di identificazione plamfos

Formula empirica C24 H30 Cl4 N P Pt

Peso formula 700.35

Temperatura 293(2) K

Lunghezza d’onda utilizzata 0.71079 Å

Sistema cristallino Triclino

Gruppo spaziale P-1

Parametri di cella a = 9.3590(10) Å α= 99.950(10)°.

b = 9.5070(10) Å β= 101.170(10)°. c = 16.641(2) Å γ = 100.460(10)°.

Volume 1394.9(3) Å3

Z (molecole per cella) 2

Densità (calcolata) 1.667 Mg/m3

Coefficiente di assorbimento 5.482 mm-1

F(000) 684

Dimensioni cristallo 0.36 x 0.27 x 0.24 mm3 Intervallo di teta per i dati raccolti 2.23 to 26.50°.

Intervalli degli indici -1<=h<=11, -11<=k<=11, -20<=l<=20

Riflessi raccolti 6732

Riflessi indipendenti 5656 [R(int) = 0.0638] Completezza di teta = 26.50° 98.0 %

Correzione di assorbimento Empirica

Trasmissione max. e min. 0.1662 and 0.0918

Metodo di raffinamento Full-matrix least-squares on F2 Dati / vincoli / parametri 5656 / 0 / 259

Bontà del fit su F2 1.023

Indici R finali [I>2sigma(I)] R1 = 0.0617, wR2 = 0.1205 Indici R (tutti i dati) R1 = 0.1139, wR2 = 0.1418 Massima differenza fra picco e valle 1.066 and -0.975 e.Å-3

(8)

Tabella C2. Coordinate atomiche (x 104) e parametri di spostamento equivalente (Å2x 103) per plafmos. U(eq) è definito come un terzo della traccia del tensore Uij ortogonalizzato.

_____________________________________________________________________________ x y z U(eq) _____________________________________________________________________________ Pt 1418(1) 1507(1) 2023(1) 44(1) Cl(1) -527(5) -351(5) 1215(2) 73(1) Cl(2) 3380(4) 3417(4) 2712(2) 56(1) N 1827(13) 1966(12) 867(6) 57(3) C(1) 3316(18) 1800(20) 741(9) 87(6) C(2) 3600(20) 350(30) 778(12) 111(7) C(3) 1490(20) 3390(20) 716(11) 93(6) C(4) -40(30) 3450(30) 712(13) 120(8) P 905(3) 925(4) 3198(2) 40(1) C(1P) 1428(13) -764(15) 3395(8) 50(3) C(2P) 1583(17) -1772(16) 2748(8) 66(4) C(3P) 1930(20) -3049(17) 2896(10) 83(5) C(4P) 2170(19) -3356(17) 3673(10) 77(5) C(5P) 2050(18) -2350(18) 4308(11) 78(5) C(6P) 1721(17) -1017(17) 4185(9) 67(4) C(7P) -1077(13) 678(13) 3166(6) 43(3) C(8P) -1819(14) -379(16) 3520(8) 59(3) C(9P) -3319(17) -490(19) 3507(10) 73(4) C(10P) -4071(17) 490(20) 3172(10) 79(5) C(11P) -3327(17) 1520(20) 2829(10) 80(5) C(12P) -1846(14) 1630(16) 2820(8) 57(3) C(13P) 1751(13) 2254(13) 4183(6) 46(3) C(14P) 926(16) 3029(16) 4610(8) 63(4) C(15P) 1608(18) 4039(17) 5344(9) 72(4) C(16P) 3137(17) 4352(18) 5684(9) 73(4) C(17P) 3956(17) 3512(19) 5235(10) 80(5) C(18P) 3298(14) 2500(17) 4520(8) 63(4) Cl(3A) 4391(15) 6692(17) 761(8) 168(3) C(5A) 6090(30) 6110(60) 1078(10) 290(20) Cl(4A) 8024(14) 5500(17) 2312(9) 168(3) C(6A) 6320(30) 6080(60) 1995(10) 290(20) Cl(3B) 4180(30) 7240(30) 1090(19) 168(3) C(5B) 5820(60) 6740(40) 1600(50) 290(20) Cl(4B) 7420(30) 4680(30) 1710(20) 168(3) C(6B) 5770(60) 5190(40) 1200(50) 290(20)

(9)

Tabella C3. Parametri di spostamento anisotropo (Å2x 103) per plamfos. L’esponente del Fattore di spostamento anisotropo assume la forma:

-2

π

2[h2a*2U11 + ... + 2 h k a*b* U12].

_____________________________________________________________________________ U11 U2 U33 U23 U13 U12

_____________________________________________________________________________ Pt 47(1) 49(1) 33(1) 7(1) 9(1) 7(1) Cl(1) 74(2) 84(3) 42(2) 10(2) 6(2) -20(2) Cl(2) 55(2) 56(2) 49(2) 3(2) 11(2) 0(2) N 62(7) 61(7) 35(5) 8(5) 10(5) -14(6) C(1) 69(10) 128(16) 51(8) 4(9) 31(8) -17(10) C(2) 108(16) 160(20) 84(13) 31(14) 36(11) 65(16) C(3) 128(17) 75(12) 66(10) 31(9) 18(10) -14(11) C(4) 150(20) 130(20) 111(16) 72(15) 30(15) 59(17) P 42(2) 48(2) 33(1) 7(1) 10(1) 13(1) C(1P) 38(6) 59(8) 51(7) 7(6) 14(5) 12(6) C(2P) 82(10) 68(9) 47(7) 0(6) 8(7) 29(8) C(3P) 108(14) 62(10) 70(10) -14(8) 4(9) 42(10) C(4P) 93(12) 63(10) 83(11) 13(8) 11(9) 49(9) C(5P) 80(11) 83(11) 96(12) 47(10) 33(9) 45(10) C(6P) 87(11) 70(10) 54(8) 20(7) 23(7) 30(9) C(7P) 41(6) 54(7) 34(5) 7(5) 6(5) 16(6) C(8P) 48(7) 68(9) 58(8) 12(7) 19(6) 5(7) C(9P) 66(10) 83(11) 76(10) 18(8) 37(8) 7(9) C(10P) 46(8) 105(14) 77(10) 1(10) 15(8) 13(9) C(11P) 60(9) 112(14) 68(9) 1(9) 8(7) 46(10) C(12P) 46(7) 73(9) 55(7) 15(7) 9(6) 22(7) C(13P) 50(7) 51(7) 31(5) 2(5) 8(5) 6(6) C(14P) 61(8) 65(9) 51(7) -7(6) 6(6) 9(7) C(15P) 73(10) 73(10) 57(8) -5(7) 9(7) 10(8) C(16P) 74(10) 79(11) 51(8) -5(7) -3(7) 17(8) C(17P) 52(9) 96(13) 72(10) -6(9) -3(7) 7(8) C(18P) 46(7) 84(10) 53(7) 6(7) 15(6) 7(7)

(10)

D)

cis-PtCl

2

[(E-)HN=C(NEt

2

)Me](PPh

3

)

Tabella D1. Dati cristallografici e raffinamento strutturale per

cis-PtCl2[(E-)HN=C(NEt2)Me](PPh3) (plammid2).

Codice di identificazione plammid2 Formula empirica C24H29Cl2N2PPt

Peso formula 642.45

Temperatura 293(2) K

Lunghezza d’onda utilizzata 0.71079 Å

Sistema cristallino Triclino

Gruppo spaziale P 1

Parametri di cella a = 8.6240(10) Å α= 102.220(10)°.

b = 11.285(2) Å β= 107.860(10)°. c = 13.963(2) Å γ = 96.610(10)°.

Volume 1240.2(3) Å3

Z (molecole per cella) 2

Densità (calcolata) 1.720 Mg/m3

Coefficiente di assorbimento 5.950 mm-1

F(000) 628

Dimensioni cristallo 0.46 × 0.20 × 0.085 mm3 Intervallo di teta per i dati raccolti 1.88 to 26.49°.

Intervalli degli indici -1 ≤ h ≤ 10, -13 ≤ k ≤ 13, -17 ≤ l ≤ 17

Riflessi raccolti 6168

Riflessi indipendenti 5112 [R(int) = 0.0243] Completezza di teta = 26.49° 99.5 %

Correzione di assorbimento Empirica

Trasmissione max. e min. 0.5476 and 0.2894

Metodo di raffinamento Full-matrix least-squares on F2 Dati / vincoli / parametri 5112 / 0 / 271

Bontà del fit su F2 1.035

Indici R finali [I>2sigma(I)] R1 = 0.0376, wR2 = 0.0829 Indici R (tutti i dati) R1 = 0.0513, wR2 = 0.0881 Massima differenza fra picco e valle 1.233 and -1.705 e.Å-3

(11)

Tabella D2. Coordinate atomiche (x 104) e parametri di spostamento equivalente (Å2x 103) per plammid2. U(eq) è definito come un terzo della traccia del tensore Uij

ortogonalizzato. _____________________________________________________________________________ x y z U(eq) _____________________________________________________________________________ Pt 7197(1) 1421(1) 1424(1) 28(1) Cl(1) 7677(2) 3539(1) 1633(1) 41(1) Cl(2) 7593(3) 1091(2) -200(1) 48(1) N(1) 6798(7) -428(5) 1204(4) 38(1) C(1) 7938(9) -1108(6) 1410(5) 38(2) C(2) 9724(10) -476(7) 1885(7) 53(2) N(2) 7564(8) -2342(5) 1164(5) 45(2) C(3) 8770(11) -3097(7) 1546(6) 54(2) C(4) 9555(16) -3639(10) 767(10) 83(3) C(5) 5872(11) -3020(7) 570(7) 56(2) C(6) 4912(14) -3299(10) 1260(10) 87(4) P 6650(2) 1786(2) 2891(1) 30(1) C(1P) 6111(9) 433(6) 3339(5) 38(2) C(2P) 7395(12) -119(8) 3783(7) 55(2) C(3P) 7108(14) -1127(8) 4163(8) 70(3) C(4P) 5526(15) -1599(9) 4076(9) 76(3) C(5P) 4241(15) -1098(11) 3623(10) 86(3) C(6P) 4546(11) -60(8) 3248(7) 60(2) C(7P) 4918(8) 2590(6) 2753(5) 35(1) C(8P) 3480(9) 2071(7) 1899(6) 44(2) C(9P) 2150(10) 2661(9) 1729(7) 57(2) C(10P) 2253(11) 3801(9) 2367(8) 62(2) C(11P) 3685(12) 4331(8) 3210(8) 62(2) C(12P) 5023(10) 3728(7) 3400(6) 47(2) C(13P) 8354(8) 2690(6) 4057(5) 34(1) C(14P) 8137(10) 2965(7) 5015(5) 45(2) C(15P) 9422(11) 3621(7) 5893(5) 49(2) C(16P) 10976(11) 3964(7) 5852(5) 51(2) C(17P) 11225(9) 3655(7) 4895(6) 48(2) C(18P) 9916(9) 3034(6) 3991(5) 39(2)

(12)

Tabella D3. Parametri di spostamento anisotropo (Å2x 103) per plammid2. L’esponente del fattore di spostamento anisotropo assume la forma:

-2π2[h2a*2U11 + ... + 2 h k a*b*U12].

_____________________________________________________________________________ U11 U22 U33 U23 U13 U12

_____________________________________________________________________________ Pt 27(1) 24(1) 31(1) 5(1) 9(1) 4(1) Cl(1) 50(1) 24(1) 44(1) 9(1) 11(1) 2(1) Cl(2) 57(1) 47(1) 40(1) 5(1) 23(1) 4(1) N(1) 30(3) 30(3) 46(3) 0(2) 10(2) 0(2) C(1) 42(4) 34(3) 38(3) 9(3) 10(3) 13(3) C(2) 39(4) 43(4) 73(5) 11(4) 18(4) 9(3) N(2) 45(4) 31(3) 53(3) 8(3) 8(3) 10(3) C(3) 61(5) 43(4) 58(5) 20(4) 14(4) 16(4) C(4) 100(9) 61(6) 116(9) 39(6) 53(7) 43(6) C(5) 56(5) 33(4) 62(5) 1(3) 6(4) 3(4) C(6) 66(7) 72(7) 115(9) 36(6) 18(6) -2(6) P 30(1) 26(1) 32(1) 7(1) 10(1) 4(1) C(1P) 50(4) 30(3) 39(3) 12(3) 20(3) 8(3) C(2P) 59(5) 46(4) 72(5) 28(4) 30(4) 15(4) C(3P) 80(7) 53(5) 98(7) 48(5) 41(6) 18(5) C(4P) 98(8) 55(5) 95(7) 45(5) 45(7) 13(6) C(5P) 71(7) 80(7) 117(9) 50(7) 38(7) -2(6) C(6P) 52(5) 49(5) 77(6) 29(4) 15(4) 1(4) C(7P) 33(3) 32(3) 42(3) 14(3) 16(3) 3(3) C(8P) 36(4) 42(4) 51(4) 12(3) 12(3) 7(3) C(9P) 34(4) 67(5) 68(5) 24(4) 12(4) 8(4) C(10P) 42(4) 64(5) 93(7) 31(5) 28(5) 29(4) C(11P) 58(5) 50(5) 83(6) 10(4) 31(5) 26(4) C(12P) 42(4) 36(4) 58(4) 0(3) 18(3) 7(3) C(13P) 35(3) 30(3) 35(3) 8(2) 9(3) 3(3) C(14P) 53(4) 44(4) 40(4) 15(3) 16(3) 10(3) C(15P) 67(5) 44(4) 33(3) 11(3) 9(3) 21(4) C(16P) 58(5) 43(4) 33(3) 3(3) -9(3) 15(4) C(17P) 34(4) 39(4) 57(4) 16(3) -2(3) -4(3) C(18P) 36(4) 38(3) 40(3) 12(3) 8(3) 6(3)

Figura

Tabella A2. Coordinate atomiche (x 10 4 ) e parametri di spostamento equivalente (Å2x 10 3 ) per                         placar_multi
Tabella A3. Parametri di spostamento anisotropo (Å2x 10 3 ) per placar_multi. L’esponente del                       fattore di spostamento anisotropo assume la forma:
Tabella B2. Coordinate atomiche ( x 10 4 ) e parametri di spostamento equivalente (Å2x 10 3 )per                        planit
Tabella B3. Parametri di spostamento anisotropo (Å2x 10 3 ) per planit. L’esponente del                       fattore di spostamento anisotropo assume la forma:
+5

Riferimenti

Documenti correlati

Ad esempio per quanto riguarda il parametro NFACEDIVS, che come mostrato nel capitolo 2 regola il numero di celle nel senso della larghezza di fascia del dente della griglia usata

Questi tempi di attacco non devono però essere presi rigorosamente in considerazione, poiché gli attacchi sono stati portati a temperatura ambiente senza termostatare la soluzione

‹ Saltellamento del tasto sonda dipende dalla massa della sonda, dalla rigidezza della molla e dal

Parametri di

Value chain partnerships can build on and learn from these types of initiatives, combining the attention on value chains and trade facilitation with a focus on

Il contributo riporta un’analisi dello spazio fisico della Scala Regia nel palazzo Apostolico Vaticano (1663-1666), opera di Gian Lorenzo Bernini, con elementi di comparazione con

Numero positivo; quando il valore medio delle differenze (in valore assoluto) tra le medie annuali della serie originaria e di quella della destagionalizzata è

Nel caso di impianti che utilizzano gas naturale, gli inquinanti che destano maggiore interesse, sono il monossido di azoto (NO), in quanto precursore di