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Complexes macrocycliques. Cryptates
Le domaine de la coordination par une deuxième couche s’est notablement
développé depuis quelques années. Parmi les applications on peut citer la
purification des récepteurs par formation d’adduits cristallins et la séparation
d’un mélange de cations de transition (Co, Cu par exemple) (45).
1.6 COMPLEXES DIVERS
Cation H 3 0 + . Complexe hydronium-polyéther macrocyclique. L‘ion hydronium
a été isolé sous forme d’entité incluse dans une cavité macrocyclique, et la
structure du complexe formé par une 18-couronne-6 tétracarboxylique avec
H30’ a été déterminée aux rayons X (Fig. 1.36). Le cation H30’ est ancré
au centre de la cavité par 3 liaisons hydrogène OH +... O (2,67, 2,73 et 2,74 A)
formées entre le cation H 3 0 + et les atomes O (6, 12, 18) du macrocycle. Une
X = COOH
Figure 1.36
H,O’. [D’après J.P. Behr et coll., J. Am. Chem. Soc. 104, 4540, 1982, (46)].
Structure du complexe de l’acide [ 18-couronne-6] tétracarboxylique avec
Complexes macrocycliques. Cryptates
Le domaine de la coordination par une deuxième couche s’est notablement
développé depuis quelques années. Parmi les applications on peut citer la
purification des récepteurs par formation d’adduits cristallins et la séparation
d’un mélange de cations de transition (Co, Cu par exemple) (45).
1.6 COMPLEXES DIVERS
Cation H 3 0 + . Complexe hydronium-polyéther macrocyclique. L‘ion hydronium
a été isolé sous forme d’entité incluse dans une cavité macrocyclique, et la
structure du complexe formé par une 18-couronne-6 tétracarboxylique avec
H30’ a été déterminée aux rayons X (Fig. 1.36). Le cation H30’ est ancré
au centre de la cavité par 3 liaisons hydrogène OH +... O (2,67, 2,73 et 2,74 A)
formées entre le cation H 3 0 + et les atomes O (6, 12, 18) du macrocycle. Une
X = COOH
Figure 1.36
H,O’. [D’après J.P. Behr et coll., J. Am. Chem. Soc. 104, 4540, 1982, (46)].
Structure du complexe de l’acide [ 18-couronne-6] tétracarboxylique avec
