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Dokument 1.pdf - RWTH Aachen University

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1.3. Boride mit B 4 -Einheiten<br />

1.3. Boride mit B 4 -Einheiten<br />

Um vier Bor-Atome im dreidimensionalen Raum anzuordnen, gibt es viele Möglichkeiten.<br />

Die einfachste Anordnung ist eine lineare B 4 -Kette, wie sie in der Struktur von Rh 5 B 4<br />

(M:B = 1.25, d(B−B) = 2.21 Å) [24] zu finden ist (siehe Abbildung 1.3a). Planar gewinkelte<br />

B 4 -Fragmente sind auch möglich. Eine planare „cis“ B 4 -Einheit findet sich z. B. in<br />

β-Cr 2 IrB 2 (M:B = 1.5, d(B−B) = 1.78-1.80 Å) [25](siehe Abbildung 1.3b). Das „trans“<br />

Gegenstück, eine B 4 -Zickzackkette, wurde in den Verbindungen Mo 2 IrB 2 (M:B = 1.5,<br />

d(B−B) = 1.77-1.78 Å) [25], α-Cr 2 IrB 2 (M:B = 1.5) [26] und erst kürzlich in Ni 3 ZnB 2<br />

(M:B = 2, d(B−B) = 1.83-1.85 Å) [22] vorgefunden (siehe Abbildung 1.3c, d).<br />

lineare B4-Kette<br />

Cr<br />

cis B4-Einheit<br />

Ir<br />

1.78 Å<br />

2.21 Å 1.80 Å<br />

Rh<br />

Ir<br />

Cr<br />

c)<br />

a)<br />

b)<br />

B4-Zickzackkette<br />

B4-Zickzackkette<br />

Ni<br />

1.77 Å<br />

Zn<br />

1.78 Å 1.85 Å<br />

B<br />

1.83 Å<br />

d)<br />

Abbildung 1.3: B 4 -Einheiten in: a) Rh 5 B 4 ; b) β-Cr 2 IrB 2 ; c) α-Cr 2 IrB 2 ; d) Ni 3 ZnB 2 .<br />

Ende der neunziger Jahre wurde in der komplexen Verbindung Ni 20 AlB 14 (M:B = 1.5)<br />

[27] eine andere B 4 -Einheit entdeckt: das B 4 -Tetraeder (siehe Abbildung 1.4a). 2006<br />

gelang die Synthese eines komplexen Borids, das trigonal planare B 4 -Einheiten aufweist.<br />

Neben den trigonal planaren Einheiten enthält die Struktur von Ti 1+x Os 2−x RuB 2<br />

(x = 0.6; M:B = 2) [23] zusätzlich isolierte Bor-Atome (siehe Abbildung 1.4b). Die Entdeckung<br />

dieser trigonal planaren B 4 -Einheit war sehr wichtig, weil die Bor-Schichten,<br />

wie sie in vielen intermetallischen Boriden mit hohem Bor-Anteil vorkommen, aus einer<br />

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