
化学および材料科学において、直鎖化合物は金属同士が結合した分子またはイオンの1次元配列から構成される材料である。このような材料は異方性の電気伝導性を示す。[1] [2]
例
多くの直鎖化合物は平面四角形の錯体を形成する。一例としては、Rh(acac)(CO) 2があり、 Rh···Rh の距離が約 326 pmで積み重なる。[3]典型的な例としては、クロッグマン塩やマグナスの緑色塩などがある。別の例としては、[Pt(oxalate) 2 ] 2−の部分酸化誘導体がある。通常の錯体であるIrBr(CO) 3 は、例えば臭素で酸化すると導電性の誘導体となり、IrBr 1+ x (CO) 3− xとなる(x は 0.05 程度)。[2] [4]関連する塩化物の化学式は、IrCl 1+ x (CO) 3およびK 0.6 Ir(CO) 2 Cl 2 ·½H 2 Oである。[5]
直鎖化合物とは対照的に、拡張金属原子鎖(EMAC)は、有機配位子に囲まれた有限の、多くの場合短い直鎖状の金属原子からなる分子またはイオンです。[6]


白金鎖の1つのグループは、[Pt(CNR) 4 ] 2+ (R = i Pr, c -C 12 H 23 , p -(C 2 H 5 )C 6 H 4 )と[Pt(CN) 4 ] 2−の交互に並んだ陽イオンと陰イオンに基づいています。[1]これらは蒸気クロミックセンサー材料、つまり異なる蒸気にさらされると色が変わる材料 として使用できる可能性があります。 [8] [9] [10]
「π電子鞘」によって保護されたPd-Pd結合の直鎖が知られている。[1] [11]
これらのオレフィン安定化金属鎖は有機金属化学の分野に重要な貢献をしているだけでなく、錯体の金属原子構造とオレフィン 配位子自体が電流を伝導することができる。[1] [12]
方法論
いくつかの直鎖化合物は電気結晶化によって製造または加工される。この技術は低次元の電気伝導体の単結晶を得るのに用いられる。[13]
参照
参考文献
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{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ウィリアムズ、ジャック M (1989)。 「高伝導および超伝導合成金属」。無機合成。第 26 巻。pp. 386–394。doi :10.1002/ 9780470132579.ch70。ISBN 978-0-470-13257-9。
