Том 94, № 8 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Статьи

Синтез, строение, анальгетическая активность N-арил-2,3-диметил-4-оксо-3,4,5,6-тетрагидро-2Н-2,6-метанобензо[g][1,3,5]-оксадиазоцин-11-карбоксамидов

Манапов Р.Р., Замараева Т.М., Слепова Н.В., Рудакова И.П., Дмитриев М.В.

Аннотация

Серия новых N-арил-2,3-диметил-4-оксо-3,4,5,6-тетрагидро-2H-2,6-метанобензо[g][1,3,5]оксадиазоцин-11-карбоксамидов получена трехкомпонентной реакцией N-арил-3-оксобутанамидов с салициловым альдегидом и N-метилмочевиной в этаноле в присутствии гидросульфата калия. Структура полученных соединений установлена методами ЯМР 1Н, 13С спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Изучена анальгетическая активность синтезированных соединений.

Журнал общей химии. 2024;94(8):883-888
pages 883-888 views

Синтез 1,3-бис(силил/гермил)пропанов гидросилилированием аллилгерманов в присутствии катализатора Карстедта

Лахтин В.Г., Ефименко Д.А., Шестакова А.К., Сокольская И.Б., Кирилина Н.И., Стороженко П.А.

Аннотация

Изучены реакции гидросилилирования аллилгерманов R3GeAll (R = Cl, Me) в присутствии катализатора Карстедта с рядом фенил- и тиенилсодержащих гидридсиланов. Установлено, что эффективность изучаемых реакций определяется совокупностью нескольких факторов: природой заместителей у атомов германия в исходных олефинах, степенью гидридности атомов водорода в исходных гидридсиланах, электронными и стерическими свойствами заместителей у атомов кремния гидридсиланов и их склонностью к перераспределению заместителей у атомов кремния и германия. Проведена идентификация синтезированных соединений с помощью спектроскопии ЯМР 1H и 13C.

Журнал общей химии. 2024;94(8):889-895
pages 889-895 views

5-(2-Хинолил)тетрабензопорфирин и его комплексы с цинком, кобальтом, медью и марганцем. Синтез, спектральные, электрохимические и электрокаталитические свойства

Румянцева Т.А., Березина Н.М., Базанов М.И., Галанин Н.Е.

Аннотация

Взаимодействием фталимида с хинальдином в присутствии оксида цинка синтезирован 3-(хинолин-2-илметилен)изоиндолин-1-он. Нагревание его смеси с избытком фталимида и ацетата цинка приводит к образованию 5-(2-хинолил)тетрабензопорфирината цинка, который при обработке кислотой превращается в 5-(2-хинолил)тетрабензопорфирин. Последний при взаимодействии с хлоридами кобальта(II), меди(II) и марганца(II) в ДМФА образует соответствующие металлокомплексы. Состав и строение полученных соединений подтверждены комплексом физико-химических методов анализа. Представлены результаты квантово-химических расчетов комплексов методами DFT и TD-DFT. Выполнено отнесение первых полос поглощения в теоретических электронных спектрах соответствующим электронным переходам в молекулах. Все синтезированные тетрабензопорфирины обладают каталитической активностью в реакции электровосстановления кислорода, наибольшую проявляет комплекс кобальта.

Журнал общей химии. 2024;94(8):896-906
pages 896-906 views

Образование аланинатных комплексов Fe(II) при различных ионных силах раствора

Бобоназарзода Г.Б.

Аннотация

Методом окислительного потенциала Кларка–Никольского изучено комплексообразование в системе Fe(0)–Fe(II)–L-Ala–Na(H)ClO4–H2O при температуре 298.15 K, ионной силе раствора Na(H)ClO4 I = 0.1–1.0 моль/л (сFe(II) = 1·10–3 и сL = 1·10–2 моль/л) в интервале pH = 1.0–8.2. Методом последовательного приближения теоретической и экспериментальной окислительной функций рассчитаны константы образования комплексов. На основе теории Дебая–Хюккеля установлена зависимость константы образования комплексов от ионной силы раствора. Установлено, что при возрастании ионной силы раствора значения констант образования формирующихся координационных соединений уменьшаются.

Журнал общей химии. 2024;94(8):907-912
pages 907-912 views

Аминные катализаторы в синтезе сшитых силиконовых диклофенаксодержащих композитов

Фармазян З.М., Атабекян М.Л., Акопян Э.А., Топузян В.О., Аракелова Э.Р., Григорян С.Л., Григорян С.Г.

Аннотация

Низкомолекулярные моно- и диамины (3-аминопропилтриэтоксисилан, гексаметилендиамин, 1,4-диаминобутан) и высокомолекулярный полидиметилсилоксан с концевыми аминными группами исследованы в качестве катализаторов в синтезе сшитых композитных пленок на основе полидиметилсилоксана с концевыми гидроксильными группами, тетраэтоксисилана в качестве сшивающего агента, содержащих диклофенак натрия в качестве физиологически активного соединения. Полиэтиленгликоль (PEG200) использован в качестве гидрофилизирующего компонета для гидрофобной силиконовой матрицы. Химическое строение аминных катализаторов и присутствие полиэтиленгликоля оказывают существенное влияние на свойства и структуру композитов, тем самим определяют кинетику и степень пролонгированного высвобождения диклофенака натрия из пленок.

Журнал общей химии. 2024;94(8):913-928
pages 913-928 views

Нановолокна на основе ацетатов целлюлозы

Сарымсаков А.А., Шукуров А.И., Ашуров Н.Ш., Юнусов Х.Э.

Аннотация

Исследованы свойства растворов диацетата целлюлозы в ацетоне и смеси ацетон–вода при соотношениях 95:5, 93.5:7.5 и 90:10. Найдены оптимальные концентрации раствора диацетата целлюлозы для формирования нановолокон из смеси воды и ацетона с содержанием воды 7.5 мас%. Получены нановолокна диацетата целлюлозы в виде нетканых материалов со средним диаметром нановолокон 350±10 нм. С целью получения нановолокон целлюлозы с диаметром нитей 350–400 нм нановолокна диацетата целлюлозы подвергали гидролизу в 0.1 М. растворе гидроксида калия.

Журнал общей химии. 2024;94(8):929-938
pages 929-938 views

Исследование процесса ректификационной очистки неорганических кислот

Бессарабов А.М., Трохин В.Е., Казаков А.А.

Аннотация

Разработана гибкая технология получения неорганических кислот особой чистоты, включающая стадии химической очистки, ректификации, десорбции, адсорбции, абсорбции, коррекции состава и микрофильтрации. Показано, что одной из важнейших стадий технологии является ректификационная очистка. Созданы кварцевый и фторопластовый экспериментальные модули, на которых проведены исследования коэффициентов разделения. С помощью созданной ректификационной установки получены экспериментальные данные по факторам разделения. На основе проведенных исследований показана перспективность ректификационной очистки в гибкой технологии азотной, хлорной, соляной и плавиковой кислоты особой чистоты.

Журнал общей химии. 2024;94(8):939-946
pages 939-946 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».