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La thio-urée peut former des composés d'inclusion cristallins avec diverses molécules cycliques. L'étude cristallographique de ces composés a révélé que les molécules de thio-urée s'assemblent par ponts hydrogène pour former des canaux hexagonaux. C'est à l'intérieur de ces canaux que les molécules cycliques se retrouvent emprisonnées. Les complexes ainsi formés sont généralement de stoechiométrie rationnelle M.3T (une molécule M pour trois molécules de thio-urée T). Toutefois, même si les positions des molécules de thio-urée sont établies sans trop de difficultés, la position ainsi que la conformation des molécules incluses sont toujours désordonnées, surtout à la température ambiante. L'objectif de notre …
La thiourée forme des composés d'inclusion cristallins avec diverses molécules cycliques de taille variable. L'étude cristallographique de ces composés a révélé que les molécules de thiourée s'assemblent par ponts hydrogène pour former des canaux hexagonaux. C'est à l'intérieur de ces canaux que des molécules autres que la thiourée se trouvent emprisonnées. Les complexes ainsi formés sont de stoechiométrie 3:7 (une molécule cyclique pour trois molécules de thiourée). Si les positions des molécules du composé hôte peuvent être établies sans difficulté, il n'en est pas de même pour celles des molécules à l'intérieur des canaux, surtout à cause de leur mobilité. …
Le but de cette communication est de montrer que l'on peut profiter de la propriété de la thiourée à former des complexes d'inclusion cristallins pour résoudre les structures moléculaires de substances qui ne cristallisent pas facilement ou qui sont liquides dans un grand domaine de température. Un travail préliminaire a montré que s'il était possible de résoudre la structure de la cage formée par les molécules de thiourée, la structure de la molécule incluse n'était déterminée qu'avec difficulté. Le problème vient du fait que la molécule incluse est libre de se déplacer à l'intérieur d'un canal formé par les molécules …