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Tetrathiafulvalene(TTF)とその誘導体は、有機導体と超伝導体の分野で広く使用されている電子ドナーとして非常によく知られています。Cambridge構造データベースの結晶構造からのデータを分析し、量子化学計算によって、2つの中性TTFフラグメント間の積み重ね相互作用を研究しました。結晶構造に見られる接点の分析は、TTF分子の平行変位配向の高い発生を示しています。接触の大部分では、2つのTTF分子がより長いC2軸に沿って移動します。最も頻繁なジオメトリは、CCSD(T)/CBSエネルギーが-9.96 kcal mol-1で最も強いTTF-TTFスタッキング相互作用を持っています。結晶構造の他の頻繁な形状はすべて、計算されたポテンシャルエネルギー表面の最小値の形状に似ています。
Tetrathiafulvalene(TTF)とその誘導体は、有機導体と超伝導体の分野で広く使用されている電子ドナーとして非常によく知られています。Cambridge構造データベースの結晶構造からのデータを分析し、量子化学計算によって、2つの中性TTFフラグメント間の積み重ね相互作用を研究しました。結晶構造に見られる接点の分析は、TTF分子の平行変位配向の高い発生を示しています。接触の大部分では、2つのTTF分子がより長いC2軸に沿って移動します。最も頻繁なジオメトリは、CCSD(T)/CBSエネルギーが-9.96 kcal mol-1で最も強いTTF-TTFスタッキング相互作用を持っています。結晶構造の他の頻繁な形状はすべて、計算されたポテンシャルエネルギー表面の最小値の形状に似ています。
Tetrathiafulvalene (TTF) and its derivatives are very well known as electron donors with widespread use in the field of organic conductors and superconductors. Stacking interactions between two neutral TTF fragments were studied by analysing data from Cambridge Structural Database crystal structures and by quantum chemical calculations. Analysis of the contacts found in crystal structures shows high occurrence of parallel displaced orientations of TTF molecules. In the majority of the contacts, two TTF molecules are displaced along their longer C2 axis. The most frequent geometry has the strongest TTF-TTF stacking interaction, with CCSD(T)/CBS energy of -9.96 kcal mol-1. All the other frequent geometries in crystal structures are similar to geometries of the minima on the calculated potential energy surface.
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