Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 49, № 12 (2023)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Сольвотермальный синтез, структура и свойства кадмий(II)-органического координационного полимера, содержащего карбоксильные группы

Сюй Б., Яо В., Юй С., Самсоненко Д.Г., Федин В.П., Гао Э.

Аннотация

В условиях сольвотермального синтеза с высоким выходом получен новый металл-органический координационный полимер состава Cd[H2L] (I), где H4L = 4,4'-([2,2'-бипиридин]-6,6'-диил-бис(окси))дифталевая кислота). По данным рентгеноструктурного анализа, каждый катион Cd(II) связывает четыре органических лиганда: один посредством координации хелатного бипиридильного фрагмента, два посредством бидентатной координации депротонированных COO-групп и еще один посредством монодентатной координации протонированной карбоксилатной группы. Полученный трехмерный металл-органический каркас не содержит свободного пространства, способного включать гостевые молекулы. Соединение I охарактеризовано методами порошковой рентгеновской дифракции, ИК-спектроскопии, элементного (C, H, N) и термогравиметрического анализов, а также для него записаны спектры люминесценции.

Координационная химия. 2023;49(12):731-736
pages 731-736 views

Исследование возможности переноса насыщения в новом комплексе никеля(II) с 2,6-бис(пиразол-3-ил)пиридином

Алешин Д.Ю., Никовский И.А., Хакина Е.А., Даньшина А.А., Нелюбина Ю.В.

Аннотация

При взаимодействии N,N'-дизамещенного 2,6-бис(пиразол-3-ил)пиридинового лиганда (L) с солью двухвалентного никеля получен новый комплекс никеля(II) [Ni(L)(H2O)(THF)Cl]BPh4 (I), который выделен в индивидуальном виде и охарактеризован при помощи элементного анализа, масс-спектрометрии, спектроскопии ЯМР и рентгеновской дифракции (CCDC № 2221412). Согласно данным спектроскопии ЯМР, в сочетании с результатами квантовохимических расчетов, комплекс I в растворе не проявляет эффекта переноса насыщения.

Координационная химия. 2023;49(12):737-743
pages 737-743 views

Синтез и оптические свойства гетерокарбоксилатного комплекса с металлоостовом Zn2Eu

Уварова М.А., Тайдаков И.В., Шмелев М.А., Нефедов С.Е., Еременко И.Л.

Аннотация

Показано, что кипячение водного ацетата европия(III) с трифторуксусной кислотой в смеси диоксан-ацетонитрил приводит к образованию полимера {[Eu(μ-OOCCF3)3(OH2)2]}n (I), содержащего сольватные молекулы диоксана. При взаимодействии I с [Phen2Zn2(µ-OOCtBu)2(OOCtBu)2] (II) (Phen = 1,10-фенантролин) в CH2Cl2 при комнатной температуре образуется осадок, перекристаллизация которого из ацетонитрила дает необычный трехъядерный гетерометаллический гетероанионный комплекс Phen2Zn2Eu(µ3-OН)(OOCtBu)4(OOCCF3)2 (III). Строение полученных соединений установлено по данным РСА (CCDC № 2235937–2235939). Для комплекса III исследованы оптические свойства.

Координационная химия. 2023;49(12):744-751
pages 744-751 views

Разнолигандный комплекс [Cu4(Bpy)4(PO4)2(CO3)(H2O)2]: синтез, кристаллическая структура и биологические свойства

Кошенскова К.А., Макаренко Н.В., Баравиков Д.Е., Долгушин Ф.М., Беккер О.Б., Еременко И.Л., Луценко И.А.

Аннотация

Взаимодействие в системе Сu(OAc)2 ⋅ H2O–фитиновая кислота–2,2'-бипиридин (Вpy) в водно-метанольном растворе привело к формированию молекулярного разнолигандного тетраядерного комплекса [(Cu4(Вpy)4(PO4)2(CO3)(H2O)2] ⋅ 13H2O (I), строение которого было установлено по результатам РСА (CCDC № 2262998). В состав молекулы комплекса I входят четыре неэквивалентных катиона Cu2+, которые координируют по два фосфат аниона (\({\text{PO}}_{4}^{{3 - }}\), оставшиеся в результате трансформации фитатного цикла), четыре нейтральных Вpy, две молекулы воды и один фрагмент карбонат-аниона (\({\text{{\CYRS}{\CYRO}}}_{3}^{{2 - }}\)). Наличие большого количества сольватных молекул воды во внешней координационной сфере создало водородно-связанный каркас, участвующий в стабилизации кристаллической упаковки. Исследование антимикобактериальной активности I в отношении непатогенного штамма Mycolicibacterium smegmatis показало его высокую биоэффективность.

Координационная химия. 2023;49(12):752-759
pages 752-759 views

Реакции хлорида палладия(II) с моноиминоаценафтенонами

Лукоянов А.Н., Ромашев Н.Ф., Комлягина В.И., Коковкин В.В., Черкасов А.В., Гущин А.Л.

Аннотация

При взаимодействии PdCl2 с [2,6-диизопропилфенил]иминоаценафтеноном (Dpp-mian) в дихлорметане образуется соединение [Pd(Dpp-mian)Cl2]2[Pd(Dpp-mian)2Cl2] (I). Комплекс I содержит в своем составе две структурные единицы: [Pd(Dpp-mian)Cl2], в котором Dpp-mian координируется к Pd(II) бидентатно-хелатным способом атомами азота и кислорода, и [Pd(Dpp-mian)2Cl2], где две молекулы Dpp-mian связаны с палладием только через атом азота. С другой стороны, при взаимодействии PdCl2 с [4-метоксифенил]иминоаценафтеноном (4-MeOPh-mian) в дихлорметане происходит перестройка структуры лиганда с последующим образованием ранее описанного в литературе комплекса Pd(II) с 1,2-бис-[4-метоксифенил]иминоаценафтеном (4-MeOPh-bian) состава [Pd(4-MeOPh-bian)Cl2] (II) (CCDC № 2280529). Соединение I получено впервые и охарактеризовано методами рентгеноструктурного (CCDC № 2280528 (I)), рентгенофазового и элементного анализов, а также с помощью ИК-спектроскопии и циклической вольтамперометрии.

Координационная химия. 2023;49(12):760-766
pages 760-766 views

Дихлоро-гексахлоротеллурат(IV) триметиламмония: кристаллическая структура и особенности нековалентных взаимодействий Cl···Cl

Усольцев А.Н., Сонина А.А., Коробейников Н.А., Адонин С.А.

Аннотация

Реакцией оксида теллура(IV) c хлоридом триметиламмония в присутствии газообразного хлора в концентрированной соляной кислоте получен супрамолекулярный дихлоро-гексахлоротеллурат (Me3NH)2{[TeCl6](Cl2)} (I), структура которого определена методом РСА (CCDC № 2217752). На основании данных элементного и рентгенофазового анализов сделано заключение об ограниченной стабильности полученного соединения. Особенности нековалентных взаимодействий Cl···Cl в кристаллической структуре соединения I изучены методом спектроскопии комбинационного рассеяния.

Координационная химия. 2023;49(12):767-771
pages 767-771 views

Химические превращения [Pd(OOCMe)4Mn] в реакциях с производными 1,10-фенантролина и пивалиновой кислотой

Сосунов Е.А., Максимова А.Д., Якушев И.А., Огаркова Н.К., Варгафтик М.Н., Попова А.С.

Аннотация

Синтезирован и структурно охарактеризован ряд новых биметаллических ацетатных и пивалатных комплексов Pd−Mn. Исходный комплекс [Pd(OOCMe)4Mn] вступает в реакцию с N‑донорными лигандами, такими как 1,10-фенантролин (Phen), с образованием [Pd(OOCMe)4Mn(Phen)] ⋅ MeCN (I) (CCDC № 2217716). Изучены реакции замещения ацетатных мостиков на пивалатные в гетерометаллических карбоксилатных комплексах Pd−Mn. Показано, что полное замещение всех ацетатных мостиков на пивалатные возможно как в гетерометаллическом комплексе I, в котором присутствует лиганд, координированный с атомом дополнительного металла, c образованием соединения [Pd(Piv)4Mn(Phen)] ⋅ C6H6 (II) (CCDC № 2217717), структурно близкого к исходному ацетатному комплексу, так и в ацетатном комплексе [Pd(OOCMe)4Mn]. Полученный в последнем случае гетерометаллический пивалатный сокристаллизат [Pd(Piv)4Mn ⋅ 2HPiv] (III) (CCDC № 2217718) способен вступать в реакцию с 5-нитро-1,10-фенантролином с образованием комплекса [Pd(Piv)4Mn(NPhen)] (IV) (CCDC № 2217719).

Координационная химия. 2023;49(12):772-781
pages 772-781 views

Низкотемпературное поведение теплоемкости и фотолюминесценции биядерного пивалатного комплекса [Eu2(Bаth)2(Piv)6]

Фомина И.Г., Тюрин А.В., Заворотный Ю.С., Еременко И.Л.

Аннотация

Исследовано низкотемпературное поведение теплоемкости и фотолюминесценции структурно охарактеризованного ранее биядерного пивалатного комплекса [Eu2(Bath)2(Piv)6] (моноклинная, I2/a) (I), где Bath = 4,7-дифенил-1,10-фенантролин, Piv = \({{{\text{(C}}{{{\text{H}}}_{{\text{3}}}}{\text{)}}}_{{\text{3}}}}{\text{CCO}}_{2}^{ - }\). Методом адиабатической калориметрии выполнено измерение температурной зависимости теплоемкости в интервале температур 5.96–302.88 К и рассчитаны термодинамические функции \(C_{p}^{^\circ }\)(T), S°(T), Ф°(Т) и Н°(Т) – Н°(0). Показано отсутствие низкотемпературных фазовых превращений комплекса I. Установлено, что в интервале температур 98–295 К комплекс I демонстрирует высокую температурную стабильность интегральной интенсивности фотолюминесценции переходов иона Eu3+ 5D07Fj (j = 0–6).

Координационная химия. 2023;49(12):782-789
pages 782-789 views

Синтез и особенности молекулярного и кристаллического строения кластера Cp4Ru43-CO)4

Осинцева С.В., Семейкин О.В., Долгушин Ф.М., Целуковская Е.Д., Ананьев И.В.

Аннотация

При получении рутениевого димера [Ru(CO)2Cp]2 в термической реакции циклопентадиена с Ru3(CO)12 как минорный продукт получен тетраядерный кластер [Ru(μ3-CO)Cp]4 (I). Для кластера I проведены спектральные (ЯМР 13С и 1H, ИК) и структурные исследования. Кристаллизацией I в разных условиях получены два типа темно-вишневых кристаллов, самого кластера Iа и его тетрагидрата Iб, строение которых установлено методом РСА (CCDC № 2241197 и 2241199 соответственно). На основании сравнительного анализа кластерной геометрии показано, что искажение каркаса Ru4(CO)4 в I от идеальной Td симметрии в структуре чистого соединения определяется анизотропией межмолекулярных контактов в кристалле. Особенности химического связывания в кластере [Ru(μ3-CO)Cp]4 и его железосодержащем аналоге изучены по данным DFT-расчетов с привлечением топологического анализа электронной плотности для сопоставления энергетических характеристик и эффективных силовых постоянных связывающих взаимодействий. Продемонстрирована необходимость использования критериев упругих деформаций межатомных взаимодействий (силовых постоянных) для корректного описания структурно-химических явлений, таких как структурная нежесткость каркаса кластеров переходных металлов.

Координационная химия. 2023;49(12):790-800
pages 790-800 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».