Синтез и строение тетраядерных гетерометаллических карбоксилатов железа(II)-лития, стабилизированных N-донорными лигандами

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

В результате многокомпонентных химических реакций с участием Fe(SO4) ∙ 7H2O, Li(Рiv), K(Рiv) (Рiv = пивалат-анион) и гетероциклических N-донорных лигандов (пиридин (Рy), 1,10-фенантролин (Рhen)), проведенных в сухом ацетонитриле в инертной атмосфере, синтезированы новые гетерометаллические тетраядерные комплексы [\({\text{Fe}}_{2}^{{{\text{II}}}}\)Li2(Рiv)6(Рy)2] (I) и [\({\text{Fe}}_{2}^{{{\text{II}}}}\)Li2(Рiv)6(Рhen)2] (II), в которых все карбоксилатные анионы выступают в роли мостиковых лигандов. Молекулярная и кристаллическая структура соединений установлена методом РСА (CCDC № 2220576 (I), 2220577 (II · 2CH3CN). В исследованных комплексах атомы железа(II) находятся в искаженном октаэдрическом лигандном окружении.

Об авторах

Д. С. Ямбулатов

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Email: sanikol@igic.ras.ru
Россия, Москва

Ю. К. Воронина

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Email: sanikol@igic.ras.ru
Россия, Москва

С. А. Николаевский

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Email: sanikol@igic.ras.ru
Россия, Москва

А. И. Поддельский

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Email: sanikol@igic.ras.ru
Россия, Москва

М. А. Кискин

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Email: sanikol@igic.ras.ru
Россия, Москва

И. Л. Еременко

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: sanikol@igic.ras.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Khanra S., Helliwell M., Tuna F. et al. // Dalton Trans. 2009. P. 6166.
  2. Mund G., Vidovic D., Batchelor R.J. et al. // Chem. Eur. J. 2003. V. 9. P. 4757.
  3. Chen C., Fröhlich R., Kehr G., Erker G. // Organometallics. 2008. V. 27. P. 3248.
  4. Cross R.J., Farrugia L.J., McArthur D.R., Peacock R.D., Taylor D.S.C. // Inorg. Chem. 1999. V. 38. P. 5698.
  5. Subban C.V., Ati M., Rousse G. et al. // J. Am. Chem. Soc. 2013. V. 135. P. 3653.
  6. Berben L.A., Long J.R. // Inorg. Chem. 2005. V. 44. P. 8459.
  7. Scheibitz M., Li H., Schnorr J. et al. // J. Am. Chem. Soc. 2009. V. 131. P. 16319.
  8. Martin L., Engelkamp H., Akutsu H. et al. // Dalton Trans. 2015. V. 44. P. 6219.
  9. Maddock L.C.H., Kennedy A., Hevia E. // Chimia. 2020. V. 74. P. 866.
  10. Yao W., Armstrong A.R., Zhou X. et al. // Nat. Commun. 2019. V. 10. P. 3483.
  11. Clulow R., Bradford A.J., Lee S.L., Lightfoot P. // Dalton Trans. 2019. V. 48. P. 14461.
  12. Yao W., Clark L., Xia M. et al. // Chem. Mater. 2017. V. 29. P. 6616.
  13. Lutsenko I.A., Yambulatov D.S., Kiskin M.A. et al. // Polyhedron 2021. V. 206. P. 115354.
  14. Адонин С.А., Новиков А.С., Федин В.П. // Коорд. химия. 2020. Т. 46. № 2. С. 112 (Adonin S.A., Novikov A.S., Fedin V.P. // Russ. J. Coord. Chem. V. 46. P. 119). https://doi.org/10.1134/S1070328420020013
  15. Nikolaevskii S.A., Petrov P.A., Sukhikh T.S. et al. // Inorg. Chim. Acta. 2020. V. 508. P. 119643.
  16. Сидоров А.А., Кискин М.А., Александров Г.Г. и др. // Коорд. химия. 2016. Т. 42. № 10. С. 581 (Sidorov A.A., Kiskin M.A., Aleksandrov G.G. et al. // Russ. J. Coord. Chem. 2016. V. 42. P. 621). https://doi.org/10.1134/S1070328416100031
  17. Sidorov A.A., Gogoleva N.V., Bazhina E.S. et al. // Pure Appl. Chem. 2020. V. 92. P. 1093.
  18. Adonin S.A., Petrov M.D., Novikov A.S. et al. // J. Clust. Sci. 2019. V. 30. P. 857.
  19. Bondarenko M.A., Novikov A.S., Korolkov I.V. et al. // Inorg. Chim. Acta. 2021. V. 524. P. 120436.
  20. Bondarenko M.A., Abramov P.A., Novikov A.S. et al. // Polyhedron. 2022. V. 214. P. 115644.
  21. Бондаренко М.А., Адонин С.А. // Журн. структур. химии. 2021. Т. 62. № 8. С. 1339 (Bondarenko M.A., Adonin S.A. // J. Struct. Chem. 2021. V. 62. P. 1251). https://doi.org/10.1134/S0022476621080114
  22. Zaguzin A.S., Sukhikh T.S., Kolesov B.A. et al. // Polyhedron. 2022. V. 212. P. 115587.
  23. Yoshinari N., Konno T. // Coord. Chem. Rev. 2023. V. 474. P. 214850.
  24. Yambulatov D.S., Nikolaevskii S.A., Shmelev M.A. et al. // Mendeleev Commun. 2021. V. 31. P. 624.
  25. Nikolaevskii S.A., Yambulatov D.S., Voronina J.K. et al. // ChemistrySelect. 2020. V. 5. P. 12829.
  26. Li J.-H., Liu H., Wei L., Wang G.-M. // Solid State Sci. 2015. V. 48. P. 225.
  27. Lutsenko I.A., Kiskin M.A., Nikolaevskii S.A. et al. // Mendeleev Commun. 2020. V. 30. P. 273.
  28. Луценко И.А., Кискин М.А., Александров Г.Г. и др. // Изв. АН. Сер. хим. № 3. С. 0449 (Lutsenko I.А., Kiskin М.А., Alexandrov G.G. et al. // Russ. Chem. Bull. 2018. V. 67. P. 449). https://doi.org/10.1007/s11172-018-2091-x
  29. Луценко И.А., Кискин М.А., Тигай Я.А. и др. // Коорд. химия. 2022. Т. 48. № 11. С. 704 (Lutsenko I.A., Kiskin M.A., Tigai Y.A. et al. // Russ. J. Coord. Chem. 2022. V. 48. P. 760). https://doi.org/10.1134/S1070328422110070
  30. Bazhina E.S., Kiskin M.A., Babeshkin K.A. et al. // Inorg. Chim. Acta. 2023. V. 544. P. 121238.
  31. Bazhina E.S., Kiskin M.A., Korlyukov A.A. et al. // Eur. J. Inorg. Chem. 2020. V. 2020. P. 4116.
  32. Bazhina E.S., Aleksandrov G.G., Kiskin M.A. et al. // Polyhedron. 2017. V. 137. P. 246.
  33. Бажина Е.С., Гоголева Н.В., Зорина-Тихонова Е.Н. и др. // Журн. структур. химии. 2019. Т. 60. № 6. С. 893 (Bazhina E.S., Gogoleva N.V., Zorina-Tikhonova E.N. et al. // J. Struct. Chem. 2019. V. 60. P. 855). https://doi.org/10.1134/S0022476619060015
  34. Hursthouse M.B., Light M.E., Price D.J. // Angew. Chem. Int. Ed. 2004. V. 43. P. 472.
  35. Yao R., Li Y., Chen Y et al. // J. Am. Chem. Soc. 2021. V. 143. P. 17360.
  36. Redshaw C., Elsegood M.R.J. // Angew. Chem. Int. Ed. 2007. V. 46. P. 7453.
  37. Mon M., Lloret F., Ferrando-Soria J. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2016. V. 55. P. 11167.
  38. Yang F., Xing Y., Deng Z. et al. // Int. J. Chem. React. 2021. V. 19. P. 1103.
  39. Li Y.-W., Zhao J.-P., Wang L.-F., Bu X.-H. // Cryst-EngComm. 2011. V. 13. P. 6002.
  40. Zeng M.-H., Feng X.-L., Chen X.-M. // Dalton Trans. 2004. P. 2217.
  41. Зорина-Тихонова Е.Н., Ямбулатов Д.С., Кискин М.А. и др. // Коорд. химия. 2020. Т. 46. № 2. С. 67 (Zorina-Tikhonova E.N., Yambulatov D.S., Kiskin M.A. et al. // Russ. J. Coord. Chem. 2020. V. 46. P. 75). https://doi.org/10.1134/S1070328420020104
  42. Kiskin M.A., Fomina I.G., Aleksandrov G.G. et al. // Inorg. Chem. Commun. 2004. V. 7. P. 734.
  43. Randall C.R., Shu L., Chiou Y.-M. et al. // Inorg. Chem. 1995. V. 34. P. 1036.
  44. Krause L., Herbst-Irmer R., Sheldrick G.M., Stalke D. // J. Appl. Crystallogr. 2015. V. 48. P. 3.
  45. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. C. 2015. V. 71. P. 3.
  46. Dolomanov O.V., Bourhis L.J., Gildea R.J et al. // J. A-ppl. Crystallogr. 2009. V. 42. P. 339.
  47. Çelenligil-Çetin R., Staples R.J., Stavropoulos P. // Inorg. Chem. 2000. V. 39. P. 5838.
  48. Cañada-Vilalta C., Huffman J.C., Streib W.E. et al. // Polyhedron. 2001. V. 20. P. 1375.
  49. Li J., Zhang F., Shi Q. et al. // Inorg. Chem. Commun. 2002. V. 5. P. 51.
  50. Фукин Г.К., Самсонов М.А., Баранов Е.В. и др. // Коорд. химия. 2018. Т. 44. № 5. С. 325 (Fukin G.K., Samsonov M.A., Baranov E.V. et al. // Russ. J. Coord. Chem. 2018. V. 44. P. 626). https://doi.org/10.1134/S1070328418100020
  51. Fukin G.K., Samsonov M.A., Kalistratova O.S., Gushchin A.V. // Struct. Chem. 2016. V. 27. P. 357.
  52. Grabowski S.J., Dubis A.T., Martynowski D. et al. // J. Phys. Chem. A. 2004. V. 108. P. 5815.
  53. Han H., Wei Z., Barry M.C. et al. // Dalton Trans. 2017. V. 46. P. 5644.
  54. Dobrokhotova Z., Emelina A., Sidorov A. et al. // Polyhedron. 2011. V. 30. P. 132.
  55. Sapianik A.A., Kiskin M.A., Kovalenko K.A. et al. // Dalton Trans. 2019. V. 48. P. 3676.
  56. Gogoleva N.V., Kuznetsova G.N., Shmelev M.A. et al. // J. Solid State Chem. 2021. V. 294. P. 121842.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (118KB)
3.

Скачать (690KB)
4.

Скачать (880KB)
5.

Скачать (335KB)

© Д.С. Ямбулатов, Ю.К. Воронина, С.А. Николаевский, А.И. Поддельский, М.А. Кискин, И.Л. Еременко, 2023

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».