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Volume 64 
Part 6 
Page i41  
June 2008  

Reçu le 2 mai 2008
Accepté le 20 mai 2008
Online 24 mai 2008

Key indicators
Single-crystal X-ray study
T = 298 K
Mean [sigma](As-O) = 0.004 Å
Disorder in main residue
R = 0.024
wR = 0.067
Data-to-parameter ratio = 11.8
Details

K0.8Ag0.2Nb4O9AsO4

aLaboratoire de Matériaux et Cristallochimie, Faculté des Sciences, Université de Tunis - El-Manar, 2092 El-Manar, Tunis, Tunisie
Courier électronique: faouzi.zid@fst.rnu.tn

The title compound, potassium silver tetraniobium nonaoxide arsenate, K0.8Ag0.2Nb4O9AsO4, was prepared by a solid-state reaction at 1183 K. The structure consists of infinite (Nb2AsO14)n chains parallel to the b axis and cross-linked by corner sharing via pairs of edge-sharing octahedra. Each pair links together four infinite chains to form a three-dimensional framework. The K+ and Ag+ ions partially occupy several independent close positions in the interconnected cavities delimited by the framework. K0.8Ag0.2Nb4O9AsO4 is likely to exhibit fast alkali-ion mobility and ion-exchange properties. The Wyckoff symbols of special positions are as follows: one Nb 8e, one Nb 8g, As 4c, two K 8f, one Ag 8f, one Ag 4c, one O 8g, one O 4c.

Littérature associée

Pour le contexte général du travail et structures associées, voir: Ben Amor & Zid (2006[Ben Amor, R. & Zid, M. F. (2006). Acta Cryst. E62, i238-i240.]); Benhamada et al. (1992[Benhamada, L., Grandin, A., Borel, M. M., Leclaire, A. & Raveau, B. (1992). J. Solid State Chem. 101, 154-160.]); Bestaoui et al. (1998[Bestaoui, N., Verbaere, A., Piffard, Y., Coulibaly, V. & Zah-letho, J. (1998). Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 35, 473-482.]); Brown & Altermatt (1985[Brown, I. D. & Altermatt, D. (1985). Acta Cryst. B41, 244-247.]); Haddad, Jouini & Ghedira (1988[Haddad, A., Jouini, T. & Ghedira, M. (1988). Acta Cryst. C44, 1155-1157.]); Haddad, Jouini et al. (1988[Haddad, A., Jouini, T., Piffard, Y. & Jouini, N. (1988). J. Solid State Chem. 77, 293-298.]); Harrison et al. (1994[Harrison, W. T. A., Liano, C. S., Nenouff, T. M. & Stucky, G. D. J. (1994). J. Solid State Chem. 113, 367-372.]); Ledain et al. (1997[Ledain, S., Leclaire, A., Borel, M. M. & Raveau, B. (1997). J. Solid State Chem. 129, 298-302.]); Piffard et al. (1985[Piffard, Y., Lachgar, A. & Tournoux, M. (1985). J. Solid State Chem. 58, 253-256.]); Zid et al. (1989[Zid, M. F., Jouini, T., Jouini, N. & Omezzine, M. (1989). J. Solid State Chem. 82, 14-20.], 1992[Zid, M. F., Jouini, T. & Piffard, Y. (1992). J. Solid State Chem. 99, 201-206.], 1998[Zid, M. F., Driss, A. & Jouini, T. (1998). J. Solid State Chem. 141, 500-507.], 2005[Zid, M. F., Driss, A. & Jouini, T. (2005). Acta Cryst. E61, i46-i48.]).

Partie expérimentale

Données cristallines
  • K0.8Ag0.2Nb4O9AsO4

  • Mr = 707.41

  • Orthorhombique, C m c m

  • a = 10.469 (2) Å

  • b = 10.403 (2) Å

  • c = 10.047 (1) Å

  • V = 1094.2 (3) Å3

  • Z = 4

  • Radiation Mo K[alpha]

  • [mu] = 7.81 mm-1

  • T = 298 (2) K

  • 0.20 × 0.14 × 0.10 mm

Collection des données
  • Diffractomètre Enraf-Nonius CAD-4

  • Correction d'absorption: [psi] scan (North et al., 1968[North, A. C. T., Phillips, D. C. & Mathews, F. S. (1968). Acta Cryst. A24, 351-359.]) Tmin = 0.24, Tmax = 0.45

  • 2162 réflexions mesurées

  • 803 réflexions independantes

  • 751 réflexions avec I > 2[sigma](I)

  • Rint = 0.024

  • 2 réflexions de référence fréquence: 120 min variation d'intensité: 0.9%

Affinement
  • R[F2 > 2[sigma](F2)] = 0.024

  • wR(F2) = 0.067

  • S = 1.13

  • 803 réflexions

  • 68 paramètres

  • [Delta][rho]max = 0.90 e Å-3

  • [Delta][rho]min = -1.64 e Å-3

Tableau 1
Paramètres géométriques (Å)

Nb1-O3i 1.813 (3)
Nb1-O4 2.001 (3)
Nb1-O1 2.256 (2)
Nb2-O4 1.849 (3)
Nb2-O5 1.932 (2)
Nb2-O3 2.122 (3)
Nb2-O2 2.128 (4)
As1-O2i 1.672 (4)
As1-O1 1.707 (4)
K1-O3ii 2.764 (5)
K1-O3 2.869 (6)
K1-O2iii 2.989 (6)
K2-O5iv 2.48 (3)
K2-O3iv 2.630 (9)
K2-O2v 2.70 (2)
Ag1-O5iv 2.272 (11)
Ag1-O2v 2.500 (10)
Ag2-O5iv 2.188 (15)
Ag2-O2v 2.386 (13)
Codes de symétrie : (i) [-x+{\script{1\over 2}}, y+{\script{1\over 2}}, z]; (ii) -x, -y, -z; (iii) [x-{\script{1\over 2}}, -y+{\script{1\over 2}}, -z]; (iv) -x, -y, -z+1; (v) [x-{\script{1\over 2}}, -y+{\script{1\over 2}}, -z+1].

Collection des données: CAD-4 EXPRESS (Duisenberg, 1992[Duisenberg, A. J. M. (1992). J. Appl. Cryst. 25, 92-96.]; Macícek & Yordanov, 1992[Macícek, J. & Yordanov, A. (1992). J. Appl. Cryst. 25, 73-80.]); affinement des paramètres de la maille: CAD-4 EXPRESS; réduction des données: XCAD4 (Harms & Wocadlo, 1995[Harms, K. & Wocadlo, S. (1995). XCAD4. Université de Marburg, Allemagne.]); programme(s) pour la solution de la structure: SHELXS97 (Sheldrick, 2008[Sheldrick, G. M. (2008). Acta Cryst. A64, 112-122.]); programme(s) pour l'affinement de la structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008[Sheldrick, G. M. (2008). Acta Cryst. A64, 112-122.]); graphisme moléculaire: DIAMOND (Brandenburg, 1998[Brandenburg, K. (1998). DIAMOND. Université de Bonn, Allemagne.]); logiciel utilisé pour préparer le matériel pour publication: WinGX (Farrugia, 1999[Farrugia, L. J. (1999). J. Appl. Cryst. 32, 837-838.]).


Des documents complémentaires et figures concernant cette structure peuvent être obtenus à partir des archives électroniques de l'UICr (Référence: FJ2116 ).


Références

Ben Amor, R. & Zid, M. F. (2006). Acta Cryst. E62, i238-i240.  [CrossRef] [details]
Benhamada, L., Grandin, A., Borel, M. M., Leclaire, A. & Raveau, B. (1992). J. Solid State Chem. 101, 154-160.  [CrossRef] [ChemPort]
Bestaoui, N., Verbaere, A., Piffard, Y., Coulibaly, V. & Zah-letho, J. (1998). Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 35, 473-482.  [CrossRef] [ChemPort]
Brandenburg, K. (1998). DIAMOND. Université de Bonn, Allemagne.
Brown, I. D. & Altermatt, D. (1985). Acta Cryst. B41, 244-247.  [CrossRef] [details]
Duisenberg, A. J. M. (1992). J. Appl. Cryst. 25, 92-96.  [CrossRef] [ChemPort] [details]
Farrugia, L. J. (1999). J. Appl. Cryst. 32, 837-838.  [CrossRef] [details]
Haddad, A., Jouini, T. & Ghedira, M. (1988). Acta Cryst. C44, 1155-1157.  [CrossRef] [details]
Haddad, A., Jouini, T., Piffard, Y. & Jouini, N. (1988). J. Solid State Chem. 77, 293-298.  [CrossRef] [ChemPort]
Harms, K. & Wocadlo, S. (1995). XCAD4. Université de Marburg, Allemagne.
Harrison, W. T. A., Liano, C. S., Nenouff, T. M. & Stucky, G. D. J. (1994). J. Solid State Chem. 113, 367-372.  [CrossRef] [ChemPort]
Ledain, S., Leclaire, A., Borel, M. M. & Raveau, B. (1997). J. Solid State Chem. 129, 298-302.  [CrossRef] [ChemPort]
Macícek, J. & Yordanov, A. (1992). J. Appl. Cryst. 25, 73-80.  [CrossRef] [details]
North, A. C. T., Phillips, D. C. & Mathews, F. S. (1968). Acta Cryst. A24, 351-359.  [CrossRef] [details]
Piffard, Y., Lachgar, A. & Tournoux, M. (1985). J. Solid State Chem. 58, 253-256.  [CrossRef] [ChemPort]
Sheldrick, G. M. (2008). Acta Cryst. A64, 112-122.  [CrossRef] [details]
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Zid, M. F., Driss, A. & Jouini, T. (2005). Acta Cryst. E61, i46-i48.  [CrossRef] [details]
Zid, M. F., Jouini, T., Jouini, N. & Omezzine, M. (1989). J. Solid State Chem. 82, 14-20.  [CrossRef] [ChemPort]
Zid, M. F., Jouini, T. & Piffard, Y. (1992). J. Solid State Chem. 99, 201-206.  [CrossRef] [ChemPort]


Acta Cryst (2008). E64, i41  [ doi:10.1107/S1600536808015225 ]

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