Koordinační polymer

Obrázek 1 - příklady jedno-, dvou- a trojrozměrných koordinačních polymerů

Koordinační polymer je anorganický nebo organokovový polymer, který obsahuje kationty kovů propojené ligandy. Jinak řečeno se jedná o koordinační sloučeninu s opakujícími se koordinačními jednotkami.[1]

Koordinační polymery mají mnoho potenciálních využití.[2]

Koordinační polymery lze, na základě struktury a složení, dělit několika způsoby. Prvním z nich je dimenzionalita, kde struktury mohou být jedno-, dvoj- nebo trojrozměrné.[3]

Historie

Základ výzkumu koordinačních polymerů vytvořily práce Alfreda Wernera a jeho současníků. Mnoho významných látek je tak řazeno mezi koordinační polymery; například kyanidové komplexy berlínská modř a Hofmannovy klatráty.[4]

Příprava

Koordinační polymery se mohou připravit několika metodami, například kokrystalizací solí kovů s ligandy.[2]

Obrázek 2 - rovinné geometrie 3-koordinované a 6-koordinované sloučeniny

Vazby a mezimolekulové síly

Mezi síly, které ovlivňují vlastnosti koordinačních komplexů, patří van der Waalsovy síly, pí-pí interakce, vodíkové vazby a stabilizace polarizovaných vazeb pí. Tyto molekulové interakce jsou slabé a oproti kovalentním vazbám mají dlouhé rovnovážné vzdálenosti; například pí-pí interakce mezi molekulami benzenu vykazují energie přibližně 5–10 kJ/mol a délky 3,4–3,8 Å.

Koordinace

Krystalová struktura a dimenzionalita koordinačních polymerů jsou určovány funkčními skupinami na ligandech a koordinační geometrií kovového centra. Dimenzionalitu obvykle řídí kov, na nějž se v některých případech váže až 16 funkčních skupin; v některých případech však hlavní vliv mají navázané skupiny, kde se může jedna skupina vázat na více atomů kovu, než kolik skupin se váže na jeden kov.[5]

Nejvyšší zaznamenané koordinační číslo u koordinačního polymeru je 14,[6] nejčastěji bývá mezi 2 a 10.[7]

Příklady rovinných komplexů s různými koordinačními čísly jsou uvedeny na obrázku 2. Na obrázku 1 je jednorozměrná struktura 2-koordinovaná, dvourozměrná 4-koordinovaná je 6-koordinovaná.

Kovová centra

Obrázek 3. - tři koordinační polymery s různou dimenzionalitou; všechny obsahují stejný ligand (4,5-dihydroxybenzen-1,3-disulfonát (L)), ale kovové ionty jsou různé. Všechny prvky tvořící centra patří mezi kovy alkalických zemin a dimenzionalita se zvyšuje s rostoucí velikostí jejich kationtů a polarizovatelností. A. [Ca(L)(H2O)4]•H2O B. [Sr(L)(H2O)4]•H2O C.[Ba(L)(H2O)]•H2O[8] Kovy jsou ve všech případech znázorněny zelenou barvou.

Kovové ionty se vážou na dané počty ligandů a v daných úhlech. Počet ligandů navázaných na jeden atom kovu se nazývá koordinační číslo a, společně s úhly vazeb, určuje dimenzionalitu polymeru. Koordinační číslo a koordinační geometrie kovového centra jsou určovány nerovnoměrným rozdělením elektronové hustoty a koordinační čísla bývají větší i rozměrnějších kationtů. K předpovídání a vysvětlení koordinačních geometrií se používá několik postupů, jako jsou hybridizace orbitalů a teorie molekulových orbitalů, s využitím Schrödingerovy rovnice, toto předpovídání je ovšem obtížné, protože vlivy prostředí na rozdělení elektronové hustoty mohou být složité.[9]

Přechodné kovy

Přechodné kovy jsou jako centra v koordinačních polymerech časté. Částečně zaplněné orbitaly d, ať už v atomu nebo iontu, se, v závislosti na okolí, mohou hybridizovat různě. Elektronová struktura může umožňovat několik různých koordinačních geometrií, což nastává například u iontů mědi a zlata, které mají jako neutrální atomy plné orbitaly d ve vnějších slupkách.

Lanthanoidy

Lanthanoidy mají velké atomy a koordinační čísla se pohybují od 7 do 14. Jejich koordinační prostředí se často špatně předvídají, což ztěžuje jejich využití.

Lanthanoidy často umožňují dodávat produktům luminescenční vlastnosti.

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin tvoří stálé kationty. Kationty alkalických kovů mívají stálé valenční slupky, což jim dává vlastnosti odlišné od lanthanoidů a přechodných kovů. Jsou silně ovlivňovány protiionty solí použitých při přípravě. Koordinační polymery na obrázku 3 obsahují kovy alkalických zemin. Dimenzionalita těchto struktur se zvyšuje s nárůstem poloměrů iontů těchto kovů (v řadě vápník - stroncium - baryum).

Ligandy

Ve většině koordinačních polymerů ligandy (atomy nebo skupiny atomů) dodávají volné páry elektronů kationtům kovů a vytvářejí komplex založený na Lewisovské kyselosti a zásaditosti. Koordinační polymer vznikne, pokud může ligand vytvořit více koordinačních vazeb a fungovat jako můstek mezi různými kovovými centry. Ligandy vytvářející jednu koordinační vazbu se nazývají monodentátní, pokud nějaký může utvořit více takových vazeb, jež tak mohou vést ke koordinačnímu polymeru, jedná se o polydentátní ligand. Polydentátní ligandy mohou propojovat kovová centra a vytvářet „nekonečné“ řetězce. Jeden polydentátní ligand může být navázán i na více atomů kov; potom se jedná o chelataci. Monodentátní ligandy bývají také označovány jako koncové, protože nemají na sobě místo, kde by struktura mohla pokračovat. Koordinační polymery často obsahují kombinace poly- a monodentátních, můstkových, chelatujících a koncových ligandů.

Složení

Součástmi ligandů mohou být téměř všechny atomy obsahující volné páry elektronů. K nejčastějším ligandům v koordinačních polymerech patří polypyridiny, fenantroliny, hydroxychinoliny a polylarboxyláty. Na vazebných místech se obvykle objevují atomy kyslíku a dusíku, může však jít i o jiné prvky, například síru[10] a fosfor.[11][12]

Ligandy a kationty se obvykle chovají podle předpokladů teorie HSAB. Větší a snáze polarizovatelné „měkké“ kovy tak reagují snadněji s lépe polarizovatelnými měkkými ligandy a malé a hůře polarizovatelné „tvrdé“ kovy se lépe koordinují s tvrdými ligandy.

Strukturní orientace

1,2-bis(4-pyridyl)ethanový ligand se může vyskytovat v různých konformacích

Ligandy mohou být ohebné nebo tuhé. Tuhé ligandy nemohou rotovat kolem vazeb nebo změnit své struktury. Ohebné ligandy tyto možnosti mají a rozdíly v jejich konformacích zvětšují rozmanitost struktur. Existují koordinační polymery, které mají na stejném ligandu dvě koordinace na jedné struktuře[13] nebo dvě oddělené struktury, které se od sebe liší pouze orientací ligandů.

Délka ligandu

Délka ligandu může výrazně působit na možnost tvorby polymeru oproti nepolymerním (mono- či oligomerním) uspořádáním.[14]

Ostatní vlivy

Protiionty

Kromě vlastností kovu a ligandů existuje i řada dalších faktorů ovlivňujících strukturu koordinačních polymerů. Většina kovových center je kladně nabitých a protiionty v jejich solích ovlivňují celkovou strukturu; například stříbrné soli, jako jsou dusičnan (AgNO3), tetrafluoroboritan (AgBF4), chloristan (AgClO4), hexafluorofosforečnan (AgPF6), hexafluorarseničnan (AgAsF6) a hexafluorantimoničnan stříbrný (AgSbF6) při krystalizaci se stejným ligandem vytvoří rozdílné struktury, jako je koordinační prostředí kovu i dimenzionalita celého polymeru.[15]

Krystalizační prostředí

Změny v prostředí, v němž polymer krystalizuje, mohou také změnit jeho strukturu. Vliv mívají zejména pH,[16] intenzita světla a teplota.[17]

Hostující molekuly

Přidáním či odstraněním hostujících molekul lze výrazně upravit strukturu koordinačního polymeru. Zde jsou zobrazeny změna lineárního řetězce na lomený (nahoře), 2D listů z nepřekrývajících se na překrývající (uprostřed) a oddálení krychlí od sebe (dole).

Koordinační polymery mají ve svých strukturách často prázdná místa, termodynamicky nevýhodná. Strukturu lze mnohdy stabilizovat přidáním hostujících molekul do těchto míst. Tyto molekuly nevytvářejí vazby s polymerem, ale mohou interagovat prostřednictvím mezimolekulových sil, jako jsou například vodíkové vazby. Hostující molekulou je nejčastěji rozpouštědlo, ze kterého koordinační polymer krystalizuje, může jít ovšem o jakoukoliv látku (soli, plyny jako jsou kyslík, dusík a oxid uhličitý).

Využití

Koordinační polymer, jako jsou deriváty aminofenolů, se používají jako barviva. Komplexní barviva obsahující měď nebo chrom nacházejí využití v matných barvách. Tridentátní ligandová barviva jsou stabilnější než jejich bidentátní a monodentátní protějšky.[18][19]

K průmyslově používaným koordinačním polymerům patří Hofmannovy sloučeniny, Ni(CN)4Ni(NH3)2. Krystalizují s malými aromatickými hostujícími molekulami (benzenem, xyleny), což se využívá při oddělování těchto uhlovodíků.[20]

Výzkum

Luminescence

Luminescentní koordinační polymery zpravidla obsahují ligandy působící jako organické chromofory, které pohlcují světlo a vyzařují excitační energii. Koordinační polymery by mohly být díky svým emisním vlastnostem při zapojení hostujících molekul nejuniverzálnějšími zdroji luminescence. Luminescentní supramolekulární struktury by mohly být použity v optoelektronických zařízeních nebo jako fluorescenční senzory. Koordinační polymery často bývají, z hlediska tepla a rozpouštědel, stabilnější než čistě organické sloučeniny.

Ligandy fluoreskující bez přítomnosti kovů mohou mít fotoluminiscenci příslušných polymerů o několik řádů silnější než u volných ligandů. Lze je využít při vývoji světelných diod. Výrazný nárůst fluorescence je způsoben zvětšením asymetrie ligandu při koordinaci s kovem.[21]

Elektrická vodivost

Struktura vodivých koordinačních polymerů; M = Fe, Ru, OS; L = oktaethylporfyrinato nebo ftalokyaninato; N je součástí pyrazinu nebo bipyridinu.

Koordinační polymery obsahují ve svých strukturách krátké anorganické a konjugované organické můstky, jež mohou vytvářet elektrickou vodivost. K vodivým koordinačním polymerům patří například vodivé organokovové sítě. Některé jednorozměrné koordinační polymery utvořené jako na obrázku výše mají měrné elektrické vodivosti mezi 1.10−6 a 2.10−1 S/cm. Jejich vodivost způsobují interakce mezi d orbitaly kovů a můstkovými ligandy. Některé tyto polymery se chovají jako polovodiče. Trojrozměrné polymery s listovitými strukturami obsahujícími stříbro jsou polovodivé při navázání kovových center do rovnoběžných poloh a při jejich přechodu do kolmého uspořádání se vodivost snižuje.[21]

Magnetismus

U koordinačních polymerů se vyskytují antiferromagnetismus, ferrimagnetismus i ferromagnetismus. K dosažení dostatečně silného magnetismu se používají malé můstkové ligandy, jako jsou oxo-, kyano- a azido-, které umožňují přiblížení atomů kovů na krátké vzdálenosti.[21]

Senzory

Koordinační komplexy často mění barvu při změně molekul rozpouštědla zabudovaných do struktury; tuto vlastnost má například komplex dvou kobaltnatých iontů navázaných na iont [Re6S8(CN)6]4−, obsahující molekuly vody koordinované na atomy kobaltu. Původně oranžový roztok se zbarví do růžova či zelena po nahrazení cody tetrahydrofuranem a do modra po přidání diethyletheru. Polymer tak může podle své barvy detekovat přítomnost různých rozpouštědel. Změny barvy po nahrazení molekul vody jinými ligandy jsou způsobeny změnou geometrie molekuly z oktaedrické na tetraedrickou.[21]

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Coordination polymer na anglické Wikipedii.

  1. Stuart R. Batten, Neil R. Champness, Xiao-Ming Chen, Javier Garcia-Martinez, Susumu Kitagawa, Lars Öhrström, Michael O'Keeffe, Myunghyun P. Suh, Jan Reedijk. Terminology of metal–organic frameworks and coordination polymers (IUPAC Recommendations 2013). Pure and Applied Chemistry. 2013, s. 1715. DOI 10.1351/PAC-REC-12-11-20. 
  2. a b K. Fromm. Coordination polymer networks with s-block metal ions. Coordination Chemistry Reviews. 2008, s. 856–885. Dostupné online. DOI 10.1016/j.ccr.2007.10.032. 
  3. X. Chen; B. Ye; M. Tong. Metal-organic molecular architectures with 2,2′-bipyridyl-like and carboxylate ligands. Coordination Chemistry Reviews. 2005, s. 545–565. DOI 10.1016/j.ccr.2004.07.006. 
  4. S. Kitagawa; R. Kitaura; S. I. Noro. Functional Porous Coordination Polymers. Angewandte Chemie International Edition. 2004, s. 2334. DOI 10.1002/anie.200300610. 
  5. Glenn Lamming; Osama El-Zubir; James Kolokotroni; Christopher McGurk; Paul G. Waddell; Michael R. Probert; Andrew Houlton. Two-Dimensional Frameworks Based on Ag(I)–N Bond Formation: Single Crystal to Single Molecular Sheet Transformation. Inorganic Chemistry. 2016-10-03, s. 9644–9652. ISSN 0020-1669. DOI 10.1021/acs.inorgchem.6b01365. 
  6. P. Charpin; M. Nierlich; D. Vigner; M. Lance; D. Baudry. Structure of the Second Crystalline Form of Uranium(IV) Tetrahydroborate. Acta Crystallographica Section C. 1987, s. 1465–1467. DOI 10.1107/S0108270187091431. 
  7. A. Y. Robin; K. M. Fromm. Coordination polymer networks with O- and N-donors: What they are, why and how they are made. Coordination Chemistry Reviews. 2006, s. 2127–2157. DOI 10.1016/j.ccr.2006.02.013. 
  8. A. Cote; G. Shimizu. Coordination Solids via Assembly of Adaptable Components: Systematic Structural Variation in Alkaline Earth Organosulfonate Networks. Chemistry—A European Journal. 2003, s. 5361–5370. DOI 10.1002/chem.200305102. PMID 14613146. 
  9. Jeremy Bernstein; Paul M. Fishbane; Stephen G. Gasiorowicz. Modern Physics. [s.l.]: Prentice-Hall, 2000-04-03. Dostupné online. ISBN 978-0-13-955311-0. S. 624. 
  10. M. Wen; M. Munakata; Y. Suenaga; T. Kuroda-Sowa; M. Maekawa; S. G. Yan. Silver(I) coordination polymers of cyclic sulfur ligand, 2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-dithia-1,1′-binaphthylidene. Inorganica Chimica Acta. 2001, s. 133–137. DOI 10.1016/S0020-1693(01)00556-4. 
  11. F. Hung-Low; K. K. Klausmeyer; J. B. Gary. Effect of anion and ligand ratio in self-assembled silver(I) complexes of 4-(diphenylphosphinomethyl)pyridine and their derivatives with bipyridine ligands. Inorganica Chimica Acta. 2009, s. 426. DOI 10.1016/j.ica.2008.04.032. 
  12. G. Ricci; A. Ricci; F. Masi; M. Ricci; A. Boglia; G. Leone. Well-defined transition metal complexes with phosphorus and nitrogen ligands for 1,3-dienes polymerization. Coordination Chemistry Reviews. 2010, s. 661. DOI 10.1016/j.ccr.2009.09.023. 
  13. J. M. Knaust; S. W. Keller. A Mixed-Ligand Coordination Polymer from the in Situ, Cu(I)-Mediated Isomerization of Bis(4-pyridyl)ethylene. Inorganic Chemistry. 2002, s. 5650–5652. DOI 10.1021/ic025836c. PMID 12401066. 
  14. Andrii I. Buvailo; Elzbieta Gumienna-Kontecka; Svetlana V. Pavlova; Igor O. Fritsky; Matti Haukka. Dimeric versus polymeric coordination in copper(ii) cationic complexes with bis(chelating) oxime and amide ligands. Dalton Transactions. 2010, s. 6266–6275. DOI 10.1039/C0DT00008F. PMID 20520918. 
  15. L. Carlucci; G. Ciani; D. M. Proserpio; S. Rizzato. New polymeric networks from the self-assembly of silver(i) salts and the flexible ligand 1,3-bis(4-pyridyl)propane (bpp). A systematic investigation of the effects of the counterions and a survey of the coordination polymers based on bpp. CrystEngComm. 2002, s. 121. DOI 10.1039/b201288j. 
  16. L. B. Ni; R. H. Zhang; Q. X. Liu; W. S. Xia; H. Wang; Z. H. Zhou. PH- and mol-ratio dependent formation of zinc(II) coordination polymers with iminodiacetic acid: Synthesis, spectroscopic, crystal structure and thermal studies. Journal of Solid State Chemistry. 2009, s. 2698–2706. DOI 10.1016/j.jssc.2009.06.042. PMID 20161370. Bibcode 2009JSSCh.182.2698N. 
  17. M. L. Tong; S. Hu; J. Wang; S. Kitagawa; S. W. Ng. Supramolecular Isomerism in Cadmium Hydroxide Phases. Temperature-Dependent Synthesis and Structure of Photoluminescent Coordination Polymers of α- and β-Cd2(OH)2(2,4-pyda). Crystal Growth & Design. 2005, s. 837. DOI 10.1021/cg049610r. 
  18. Grychtol, K.; Mennicke, W. (2002) "Metal-Complex Dyes." In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley-VCH. DOI:10.1002/14356007.a16_299.
  19. Hunger, K.; Mischke, P.; Rieper, W.; Raue, R.; Kunde, K.; Engel, A. (2002) "Azo Dyes." In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. DOI:10.1002/14356007.a03_245.
  20. Atwood, J. L. (2012) "Inclusion Compounds" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Wiley-VCH, Weinheim DOI: 10.1002/14356007.a14_119
  21. a b c d Stuart R. Batten. Coordination Polymers: Design, Analysis and Application. [s.l.]: RSC Publishing, 2008. ISBN 978-0-85404-837-3. DOI 10.1039/9781847558862. S. 297–307, 396–407. 

Read other articles:

Afternoon tabloid newspaper The SunTypeDaily afternoon newspaperFormatTabloidPublisherJohn Fairfax HoldingsFounded1910Ceased publication1988Sister newspapersThe Sydney Morning Herald Front page of The Sun, 4 July 1910 The Sun was an Australian afternoon tabloid newspaper, first published under that name in 1910.[1] History The Sunday Sun was first published on 5 April 1903. In 1910 Hugh Denison founded Sun Newspaper Ltd and took over publication of the old and ailing and Australian St...

 

Untuk merek kendaraan pasca-1926, lihat Mercedes-Benz. Mobil perjalanan Mercedes 28/95 Wooden Skiff tahun 1924. Ornamen tiga bintang tanpa lingkar Mercedes-Benz. Mercedes adalah sebuah merek dari Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG). DMG mulai berkembang pada 1900, setelah kematian salah satu pendirinya, Gottlieb Daimler. Meskipun namanya tidak dijadikan merek dagang sampai 23 Juni 1902 dan tidak didaftarkan secara sah sampai 26 September, nama merek tersebut kemudian diterapkan pada sebuah mod...

 

Jacobo Timerman Jacobo ben Nathan Timerman (6 Januari 1923 - 11 November 1999) adalah seorang penerbit, wartawan, dan pengarang. Ia dilahirkan di Bar, Ukraina, namun keluarga Timerman kemudian bermigrasi ke Argentina pada 1928. Kehidupan dan penahanan di Argentina Pada 1960-an, Timerman sudah luas dikenal sebagai seorang wartawan yang populer, dan sebelum dasawarsa itu berakhir, ia telah mampu menerbitkan dua majalah berita mingguan. Belakangan, dari 1971 hingga 1977, Timerman menyunting dan ...

ロバート・デ・ニーロRobert De Niro 2011年のデ・ニーロ生年月日 (1943-08-17) 1943年8月17日(80歳)出生地 アメリカ合衆国・ニューヨーク州ニューヨーク市身長 177 cm職業 俳優、映画監督、映画プロデューサージャンル 映画、テレビドラマ活動期間 1963年 -配偶者 ダイアン・アボット(1976年 - 1988年)グレイス・ハイタワー(1997年 - )主な作品 『ミーン・ストリート』(1973年)...

 

Lists of Italian films 1910s 1910 1911 1912 1913 19141915 1916 1917 1918 1919 1920s 1920 1921 1922 1923 19241925 1926 1927 1928 1929 1930s 1930 1931 1932 1933 19341935 1936 1937 1938 1939 1940s 1940 1941 1942 1943 19441945 1946 1947 1948 1949 1950s 1950 1951 1952 1953 19541955 1956 1957 1958 1959 1960s 1960 1961 1962 1963 19641965 1966 1967 1968 1969 1970s 1970 1971 1972 1973 19741975 1976 1977 1978 1979 1980s 1980 1981 1982 1983 19841985 1986 1987 1988 1989 1990s 1990 1991 1992 1993 1994199...

 

Questa voce o sezione sull'argomento registi statunitensi non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Commento: Alcune sezioni della voce sono prive di fonti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Sam Raimi al San Diego Comic-Con International 2014 Sam Raimi, vero nome Samuel Marshall Raimi (IPA: [sæm ˈreɪmi]; Royal Oak, 23 ottobre 195...

Association football league in Cayman Islands Football leagueCayman Islands LeagueFounded1980CountryCayman IslandsConfederationCONCACAF, CFUNumber of teams10Level on pyramid1Relegation toCayman Islands First DivisionDomestic cup(s)Cayman Islands FA CupInternational cup(s)CFU Club ChampionshipCurrent championsScholars International (2022–23)Most championshipsScholars International (15 titles)Top goalscorerDwayne Wright (97 goals)WebsiteOfficial websiteCurrent: 2023–24 Cayman Islands Premie...

 

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?: コルク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) コルクを打ち抜いて作った瓶の栓 コルク(木栓、�...

 

Coppa Europa di sci alpino 1991 Uomini Donne Vincitori Generale Tobias Barnerssoi Markus Eberle Alexandra Meissnitzer Discesa libera Christophe Plé Gabriele Papp Supergigante Jérôme Noviant Alexandra Meissnitzer Slalom gigante Tobias Barnerssoi Alexandra Meissnitzer Slalom speciale Dietmar Thöni Annelise Coberger 1990 1992 La Coppa Europa di sci alpino 1991 fu la 20ª edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci. In campo maschile il tedesco Tobias Barne...

Социология права — отрасль социологии, изучающая взаимодействия института права с другими социальными институтами. В сферу интересов социологии права входит изучение генезиса, динамики, структуры правовых норм, а также их социальную обусловленность и роль в общест�...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Januari 2023. Menara AthenaInformasi umumStatusSelesaiJenisKantorLokasiAthena, YunaniMulai dibangun1968Rampung1971Tinggi103 m (338 ft) - Menara Athena 165 m (213 ft) - Menara Athena 2Data teknisJumlah lantai28 - Menara Athena 115 - Menara Athena ...

 

Musik luar angkasaMusik luar angkasa biasanya membangkitkan rasa citra spasial dan emosi atau sensasi mengambang, berlayar, terbang, dan sensasi transportasi lainnya.Nama asalSpace musicSumber aliran Ambient easy listening eklektikisme elektronik Musik elevator psikedelik light music lounge music zaman baru soundscape Berlin school musik komputer krautrock planetarium soundtrack Sumber kebudayaanAwal 1970-an, di Jerman dan Jepang[1][2]Genre campuran (fusion) Space age pop spac...

Untuk pengertian lain, lihat Bonto Bahari. Bonto BahariKecamatanNegara IndonesiaProvinsiSulawesi SelatanKabupatenBulukumbaPemerintahan • Camat-Populasi • Total25,233 jiwa jiwaKode Kemendagri73.02.03 Kode BPS7302030 Luas- km²Desa/kelurahan- Annyorong lopi atau tradisi gotong royong mendorong perahu di Bonto Bahari Bonto Bahari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Bonto Bahari berjarak sekitar 24 Km dari ibu kota Ka...

 

London bus route 28RATP Dev Transit London Optare MetroDecker EV in Notting HillOverviewOperatorMetrolineGarageWillesden JunctionVehicleVolvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2Night-timeN28 and N31RouteStartSouthside WandsworthViaFulhamKensington High StreetKensington PalaceNotting Hill GateWestbourneHarrow RoadEndKensal Rise station Route map Routes N28 and N31 corridor Legend  N28   N31   31  Camden Town station Chalk Farm station Swiss Cottage station South Hampstea...

 

本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。 此條目需要編修,以確保文法、用詞、语气、格式、標點等使用恰当。 (2013年8月6日)請按照校對指引,幫助编辑這個條目。(幫助、討論) 此條目剧情、虛構用語或人物介紹过长过细,需清理无关故事主轴的细节、用語和角色介紹。 (2020年10月6日)劇情、用語和人物介紹都只是用於了解故事主軸,輔助�...

جون فوربس ناش (بالإنجليزية: John Forbes Nash)‏    معلومات شخصية الميلاد 13 يونيو 1928 [1][2][3][4]  بلوفيلد  الوفاة 23 مايو 2015 (86 سنة) [5][1][2][3]  بلدة مونرو  [لغات أخرى]‏[6]  سبب الوفاة حادث سيارة[7]  مواطنة الولايات المتحدة  ال...

 

Indian politician (born 1954) For others, see Harsh Vardhan (disambiguation). Harsh VardhanVardhan at the inauguration of India-Canada Technology Summit, in New Delhi, 2017Chairman of the WHO Executive BoardIn office22 May 2020 (2020-05-22) – 2 June 2021 (2021-06-02)Preceded byHiroki NakataniSucceeded byPatrick AmothMinister of Health and Family WelfareIn office30 May 2019 (2019-05-30) – 7 July 2021 (2021-07-07)...

 

Cet article est une ébauche concernant Besançon et les monuments historiques français. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Ne doit pas être confondu avec Villa Lorraine (Bruxelles). Villa LorrainePrésentationDestination initiale HabitationDestination actuelle HabitationArchitecte Maurice ForienConstruction 1908Propriétaire Propriété privéePatrimonialité Patrimoine du XXe s. Inscrit MH ...

Ferrimagnetic ceramic material composed of iron(III) oxide and a divalent metallic element For other uses, see Ferrite (disambiguation). A stack of ferrite magnets, with magnetic household items stuck to it. A ferrite is one of a family of iron oxide-containing magnetic ceramic materials. They are ferrimagnetic, meaning they are attracted by magnetic fields and can be magnetized to become permanent magnets. Unlike many ferromagnetic materials, most ferrites are not electrically conductive, ma...

 

This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) The neutrality of this article is disputed. Relevant discussion may be found on the talk page. Please do not remove this message until conditions to do so are met. (March 2024) (Learn how and when to remove this message) This article may require copy editing for grammar, style, cohesion, tone, or spelling. You can assist by editing it. (Marc...