1. Vorbereiten Niob Tubes
2. Lädt Niob Röhren: Vorbereiten K 4 Ge 9
3. Vorbereiten Quarzglasrohr über Glasbläserei
4. Abdichtung Quarzglasrohr mit einem Hochvakuumleitung
- Schalten Sie die Pumpe für die Vakuum-Leitung. Füllen Sie Dewars mit flüssigem Stickstoff. Schalten Sie den Quecksilber-Diffusionspumpe und dem Kühlwasser. Willkommen zum Rückfluss für mindestens 30 Minuten.
- Coat Kugelgelenk von Fused-Silica-Jacke mit Hochvakuum-Silikon grease. Bringen Sie zu Vakuumleitung. Evacuate Rohr komplett für 30 min.
- Mit einer Tesla-Spule, auf Dichtheit prüfen / Löcher überprüfen.
- Setzen Sie auf Borosilikat Schutzbrillen. Schalten Sie kleines Haus Gas / Sauerstoff-Brenner. Langsam passieren Flamme aus dem Boden des Röhrchens zu Hals, um jede Luft und Feuchtigkeit ist weg.
- Langsam passieren Flamme über Nb Rohre, Heizung sanft für 1 - 2 Minuten. Vorsichtig, damit Sie Glas weiß heiß, wie es zusammenbrechen wird wie es im Hochvakuum abgezogen. Schalten Sie Brenner und ermöglichen Fused-Silica-Jacke auf Raumtemperatur (15 - 30 min) zu erreichen.
- Wiederholen Sie den Schritt 4.4. Intensivierung der Flamme zu einer scharfen heißen blaue Farbe. Langsam abdichten Rohr unterhalb Ball und Halsgelenk. (Tipp: kann man ganze Glasfläche weiße, heiße und unterstützen durch Verlangsamung Abziehen mit der anderen Hand, indem Ende Silica Jacke). Schalten Sie Brenner.
- Schalten Sie Hg-Destillation. Lassen Sie die Raumtemperatur zu erreichen. Drehen Sie das Wasser. Erlauben Sie flüssigem Stickstoff langsam verdampfen. Das Fused-Silica-Jacke ist nun bereit, in den Ofen gelegt werden.
5. Erhitzt man die Reaktionsgemische in einem Ofen
- Vorsichtig bringen Niob Rohre bis zur Mitte des Quarzmantel und platzieren Sie direkt über Thermoelement. Isolieren Sie die Öffnungen des Ofens mit Glaswolle. Schalten Sie Ofen und Satz bei 950 ° C für zwei Tage.
- Nach der Fertigstellung, mit dem Glas-Handkreissäge (siehe 3.1) aufschneiden das Ende der Quarzglasrohr und entfernen Sie die Nb-Container. Waschen Sie das Niob frei von Rückständen mit Wasser und Aceton und trocken in den Ofen. Pumpe in den Trockenschrank.
- Mit Draht-Seitenschneider schneiden Sie die Enden der Rohre Niob. Vorsichtig zerdrücken das grobe Produkt. Die feine intermetallische Vorläufer ist nun bereit, in Lösung gebracht werden.
6. Auflösen von Precursor in Ethylendiamin
- Eine abgewogene 81 mg (0,1 mmol) K 4 Ge 9 in ein Reagenzglas. Fügen Sie Rührstab.
- Pipette in 2 bis 2,5 ml wasserfreies Ethylendiamin (zuvor über Natriummetall destilliert) undrühre 5 - 10 min bei Raumtemperatur. Eine helle rote Lösung.
- Hinweis: Falls Lösung zu lange gerührt wird, wird es grün, oxidiert Clustern angibt. Eine rote Lösung wird zur Funktionalisierung gewünscht.
7. Als Reaktion Ge 9-Cluster mit Me 3 SiC ≡ CSiMe 3
- Langsam Spritze in, tropfenweise, 0,056 ml (0,25 mmol; etwas mehr als 2-Äquivalente) von Me 3 SiC ≡ CSiMe 3. Ölige Schicht wird auf der Oberseite des roten Cluster-Lösung gesehen. Wie wird die Reaktion gerührt, die Lösung wird langsam braun. Rühren Sie für vier Stunden, bis eine klare Honig-braune Lösung erreicht wird.
- Platzieren Sie Reagenzglas in der Zentrifuge für 15 min. Entfernen Sie vorsichtig. Setzen Sie einen Glasfaserfilter Pipette (vorher verpackt, getrocknet bei 180 ° C über Nacht und pumpte in Trockenbox) in ein sauberes Reagenzglas.
- Beim Pipettieren der überstehenden Lösung in dem Filter zu ermöglichen, Pipette und zu filtern. Die klare honigbraun Filtrationte wird nun gesammelt.
- Stillgelegte 0,1 ml Filtrat, um eine Elektrospray-Massenspektrometrie (ES-MS) Beispiel ausführen zu Produkt vor der Kristallisation zu bestätigen.
8. Running ES-MS der Reaktionslösung
- Pump eine saubere 1 ml Hamilton-Spritze, Spritzenkolben und PEEK Kapillaren in der Vorkammer Trockenbox, für mindestens 30 - 45 min.
- Legen Sie Spritzenkolben in die Spritze und füllen Sie mit wasserfreiem Ethylendiamin und verzichten in einen Abfallbehälter. Spülen Sie die Spritze zwei weitere Male.
- Füllen Sie die Spritze wieder mit wasserfreiem Ethylendiamin und schieben durch die PEEK Kapillaren. Spülen Sie die PEEK Kapillaren zwei weitere Male. Die PEEK-Schlauch wird nun mit wasserfreiem Ethylendiamin befüllt.
- Füllen Sie die leere Spritze mit dem gefilterten Ge 9-Divinyl-Lösung. (Tipp: Diese können in einem mit Stickstoff gefüllten Plastikbeutel für den Transport gebracht werden, wenn Massenspektrometer ist außerhalb der Trockenbox). Bringen Sie aus Trockenbox.
- Ort Spritze befestigt PEEKSchlauch in Harvard Spritzenpumpe mit 10 l / min. Bringen PEEK-Schlauch sicher an Massenspektrometer Elektrospray. Sammle Spektrum in der Negativ-Ionen-Modus auf einem Micromass Quattro-LC Triple-Quadrupol-Massenspektrometer (typische Bedingungen: 100 ° C Quelle Temperatur, 125 ° C Temperatur Desolvatation, 2,5 kV Spannung Kapillare, 30 - 65 V Spannung Kegel) oder auf einem Bruker micrOTOF II-Massenspektrometer (Kapillare bei 3800 V, Vernebler bei 0,6 bar, Desolvatation Temperatur bei 190 ° C, Fernleitungsaustritt bei 100 V, Detektor bei 1200 V). (Hinweis:. Proben sind sehr luft-und feuchtigkeitsempfindliche, Spülen der Kammer für 15 bis 60 min vor dem Ausführen von Proben bevorzugt wird)
- Resultierende Spektrum wird Isotopenmuster für die funktionalisierten Cluster zeigen (siehe Abbildung 1). Die verbleibenden Filtrat in der Trockenbox können kristallisiert werden.
9. Kristallisierschale Ge 9-Divinyl-Ionen mit einem Sequestriermittel
- Pipette verbleibende Filtrat in zwei gleiche Aliquots in zwei Clean Reagenzgläsern. Label-Reagenzgläser C und D (als Beispiel). Beiseite stellen.
- Wiegen 0,4 mmol (105 mg) wasserfreies 18-Krone-6 in ein sauberes Reagenzglas und fügen 8 ml Toluol. Gut durchmischen, bis vollständig gelöst ist.
- Layering mit Toluol, Methode A: Gently Pipette 4 ml dieser Lösung auf der Oberseite des Reagenzglas C und D (Tipp:. Versuchen Sie, zwei getrennte Phasen zu erreichen) Ort ein Gummistopfen auf jedem Reagenzglas. Nehmen Sie sich ungestört in einem Reagenzglas Rack zu kristallisieren.
- Layering mit Toluol, Methode B: Pipette 4 ml 18-crown-6/toluene Lösung in zwei sauberen Reagenzglas beschriftet E und D. Setzen Sie einen Filter Pipette (Hinweis: Wenn Lösung muss noch einmal gefiltert werden) oder einer Pipette in regelmäßigen Test Rohr-E und F. Pipette die Lösung von Reagenzglas in C und E Reagenzglas D in F. (Hinweis:. Diese umgekehrte Schichtung wird schnell in zwei Phasen zur Folge haben) Ort ein Gummistopfen auf jedem Reagenzglas. Nehmen Sie sich ungestört in einem Reagenzglas Rack zu kristallisieren.
- Leuchtend orange Blöcke sollten innerhalb von 1 kristallisieren- 3 Tage. Die Elementarzelle der Kristalle kann dann durch Einkristall-Röntgenbeugung bestätigt werden.
10. Überprüfen Crystals-Zelle ausgehend von D8-Diffraktometer
- Füllen Sie eine Plastikflasche mit Paratone-N Öl und damit alle Luftblasen entfernt werden. Völlig Degas das Öl im Vorzimmer des Trockenbox unter Vakuum über Nacht. Bringen Sie in den Trockenschrank.
- Tragen Sie 2 - 3 Tropfen auf Objektträger aus Glas. Coat Spatelspitze in der Öl-und INSERT INTO kristallisieren Reagenzglas. Wählen orange Kristalle aus dem Reagenzglas und eingetaucht in die Paratone-N Öl. (Hinweis: sicherzustellen, dass alle luftempfindliche Kristalle in Öl beschichtet werden). Bringen Sie außerhalb Trockenbox.
- Mit Hilfe eines hochauflösenden Mikroskops, wählen Sie einen Einkristall, und ziehen Sie an den Rand des Öls auf der Folie mit einem geraden Edelstahl-Sonde.
- Entfernen Sie vorsichtig das überschüssige Öl aus dem Kristall durch Ziehen auf Rand der Glasplatte. Montieren Sie Einkristall auf Mitegen Mikro Halterung Schleife und schnell Position unter kalten Strom (100 K) von derBruker D8 APEX-II-Diffraktometer mit CCD-Flächendetektor mit graphitmonochromatisierter Mo Ka-Strahlung ausgestattet.
- Für gute hohen Winkel Beugungen und erwerben Elementarzelle.
- Vergleichen Sie und bestätigen Elementarzelle der von [K (18-Krone-6)] 2 [Ge 9 (HCCH 2) 2] • en, 1, triklin, P -1, a = 10,974 (4), b = 14,3863 ( 5), und c = 16,2272 (6) Å, α = 85,946 (2), β = 71,136 (2), γ = 89,264 (2) °, V = 2412,21 (15) Å 3, Z = 2 ist. 53
11. Repräsentative Ergebnisse
Die einzigartige Isotopenmuster der anionischen Gruppen können sie leicht in der Negativ-Ionen-Modus (Abb. 1) nachgewiesen werden. Bemerkenswert ist auch, dass einfach geladenen Spezies reduziert, zusätzlich zur Kopplung mit einem Kalium-Ion ist ein häufiges Phänomen dieser Soft-Ionisation-Technik. 59
Der Kristall st ructure mit relevanten Bindungslängen und-winkel von [Ge 9 (CH = CH 2) 2] 2 - in [K (18-Krone-6)] 2 [Ge 9 (HCCH 2) 2] • en, 1, zu sehen ist in 2.

1. ES-MS-Spektren (Negativ-Ionen-Modus) Ethylendiamin Lösungen der Reaktionen von Ge 9 Cluster mit Me 3 SiC ≡ CSiMe 3. Dargestellt sind auch die theoretischen Isotopenverteilungen unterhalb der Experimental-Distribution. (Sevov et. Al. Inorg. Chem. 2007, 46, 10953.)

Abbildung 2. Ein Blick auf [K (18-Krone-6)] 2 [Ge 9 (HCCH 2) 2] • en, 1. Farbschema: ullet1.jpg "/> = Ge,
= C,
= H. Ausgewählte Abstände und Winkel: Ge-C 1,961 und 1,950 A, C = C 1,318 und 1,316 Å, Ge-CC 123 und 127 °. (Sevov et. Al. Inorg. Chem. 2007, 46, 10953.)

Abbildung 3 Schematische Darstellung der Vorbereitung Niob Röhren:. (A) Schneiden Nb Röhren, (b) Reinigungs-Nb Röhrchen in einem Nb-Lösung, (c) mit Schraubstock-Griffe zu quetschen und knicken Nb-Rohr.

Abbildung 4 Schematische Darstellung der Vorbereitung Niob Röhren:. (A)-Diagramm der Lichtbogen-Schweißgerät, (b) gestaffelt Nb Rohre in Lichtbogenschweißgeräts Halter und (c) Schweißspitze oben Nb Röhren.
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Abbildung 5 Schematische Darstellung geladen Niob Röhren:. (A) innerhalb der Trockenbox und (b) Nb Röhren: (i) vor dem Schweißen, (ii) nach der Verwendung von Schraubstock-Griffe zu einer Kante quetschen, (iii) nach dem Schweißen einer Kante, (iv) nach dem Laden und dann Verschweißen der Nb-Rohr geschlossen, (v) nach dem Öffnen der Nb-Rohr, um so den K 4 Ge 9 Vorläufer.

Abbildung 6. Schematische Darstellung der Vorbereitung Quarzglas-Rohr durch Glasbläserei in (a) und (b) (i) große und kleine Quarzrohren, (ii) Korpus und Hals dicht zusammen, (iii) Hals mit Kugelgelenk ( iv) den Hals und Kugelgelenk miteinander versiegelt, (v) Nb Röhrchen darin versiegelt Quarzrohr, (vi) Nach dem Quarzglasrohr abgedichtet ist.

Abbildung 7. Schematische Darstellung der Sealing Quarzröhren auf einem Hochvakuum Line in (a) und (b) nach dem Nb Rohre abgedichtet Es werden Ätzen der Quarzrohr aus Nb-Lösung.

Abbildung 8. Schematische Darstellung der Plazierung Loaded Quarzröhren im Ofen.

9. Schematische Darstellung der Reaktion K 4 Ge 9 mit Me 3 SiC ≡ CSiMe 3 innerhalb der Trockenbox (a) (i) ungeöffneten Nb-Rohr, (ii) einer Kante des Nb-Rohrs mit den (iii) einer Zange geschnitten ( iv) zerkleinert Vorläufer und (b) (i) Vorläufer in Ethylendiamin gelöst, (ii) unmittelbar nach Me 3 SiC ≡ CSiMe 3 angefügt (Öltröpfchen auf der Reagenzglas Mauern zu sehen).

Figur 10. Schematische Darstellung der Running ES-MS der Reaktionslösung in (a)-Massenspektrometer Spritze in trockenen Feld vorbereitet, (b) Bruker micrOTOF-II.

Abbildung 11. Schematische Darstellung zur Kristallisation von Ge 9-Divinyl mit Maskierungsmittel in (a) reverse Schichtung und (b) einige Stunden später.

Abbildung 12 Schematische Darstellung der Prüfung Crystals-Zelle ausgehend von D8-Diffraktometer:. (A) Auswählen Kristalle unter dem Mikroskop und (b) Sammeln einer Elementarzelle.