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

Том 50, № 1 (2024)

Обложка

Весь выпуск

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

Статьи

Гетеролептические галогенидные комплексы Zn(II) с иодзамещенными бензонитрилами: особенности галогенной связи в твердом теле

Вершинин М.А., Новиков А.С., Соколов М.Н., Адонин С.А.

Аннотация

Взаимодействием бромида цинка(II) с 3- и 4-иодбензонитрилами (3-I-BzCN и 4-I-Bz-CN) получены гетеролигандные комплексы [L2ZnBr2] (L = 3-I-BzCN (I), 4-I-BzCN (II)), строение которых определено методом рентгеноструктурного анализа (CCDC № 2253175 (I), № 2253176 (II)). В обеих кристаллических структурах присутствуют галогенные связи I···Br, связывающие фрагменты [ZnBr2L2] в супрамолекулярные слои (I) либо цепочки (II). Энергии данных нековалентных взаимодействий оценены с помощью квантово-химических расчетов.

Координационная химия. 2024;50(1):3-10
pages 3-10 views

Синтез и термодинамические характеристики карбоксилатов молибдена Мо2((СH3)3CCOO)4, Мо2(СF3COO)4, МоО2((СH3)3CCOO)2

Каюмова Д.Б., Малкерова И.П., Ямбулатов Д.С., Сидоров А.А., Еременко И.Л., Алиханян А.С.

Аннотация

Синтезированы и изучены эффузионным методом Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы процессы парообразования тетратриметилацетата (тетрапивалата) и тетратрифторацетата димолибдена. Впервые исследованием процессов диссоциативной ионизации оценена стандартная энтальпия образования кристаллического и газообразного Мо2(СF3COO)4. Методами термографии, дифференциальной сканирующей калориметрии и масс-спектрометрии изучены твердофазные реакции взаимодействия пивалата серебра (CН3)3СCOOAg с молибденом. Установлено, что в результате взаимодействия в интервале температур 410–480 К образуется оксопивалат молибдена МоО2Piv2. Полученные экспериментальные данные позволили впервые оценить стандартную энтальпию образования этого соединения ΔfHo298(МоО2Рiv2, к) = –1476 кДж/моль.

Координационная химия. 2024;50(1):11-18
pages 11-18 views

Пленки для медленного высвобождения лекарств на основе металл-органического координационного полимера MIL-100(Fe)

Пак А.М., Вольхина Т.Н., Нелюбина Ю.В., Новиков В.В.

Аннотация

Биосовместимый металлорганический координационный полимер MIL-100(Fe) использован в качестве “контейнера” для модельной гидрофобной активной фармацевтической субстанции Ибупрофен в составе композитных пленок на основе желатина, пектина и каппа-каррагинана. Данные порошковой рентгеновской дифракции и сканирующей электронной спектроскопии подтвердили сохранение выбранным металлорганическим координационным полимером своей кристаллической структуры и равномерное распределение его частиц по гидроколлоидной матрице. Тестирование полученных пленочных материалов в симулированных биологических условиях с помощью хромато-масс-спектрометрии показало возможность их использования в качестве лекарственной формы для медленного высвобождения активных фармацевтических субстанций.

Координационная химия. 2024;50(1):19-25
pages 19-25 views

Синтез, молекулярное и кристаллическое строение 3-(2-метилфенил)-2-селеноксо-2,3-дигидрохиназолин-4(1H)-она и его комплекса c Cd(II)

Аскеров Р.К., Чипинский Е.В., Перегудов А.С., Османов В.К., Мацулевич Ж.В., Борисова Г.Н., Хрусталев В.Н., Смирнова О.Н., Магеррамов А.М., Борисов А.В.

Аннотация

Реакцией метилантранилата с 2-метилфенил-изо-селеноцианатом в кипящем абсолютном этаноле синтезировано новое соединение 3-(2-метилфенил)-2-селеноксо-2,3-дигидрохиназолин-4(1Н)-он (HL). Свободный лиганд HL, являющийся селоном, предварительно был переведен в соответствующий селенолят натрия [C15H11N2OSeNa] (I), который затем без выделения использовался в реакции с хлоридом кадмия. Эта реакция привела к образованию комплекса [Cd2(μ-L)2(L)2(C2H5OH)2] (II). Строение соединений установлено методом РСА (CCDC № 2142342 (НL) и 2246014 (II)) и спектроскопией ЯМР (1Н,13С,15N и 77Se). В кристалле молекулы HL образуют одномерные цепочки за счет контактов H…O и H…Se и чередуются в синдиотактическом порядке. Соединение II представляет собой центрсимметричный биядерный комплекс состава [C64H56Cd2N8O6Se4]. Атомы кадмия в комплексе II гексакоординированы двумя хелатными анионными лигандами L. Согласно результатам ЯМР-исследований, в растворе ДМСО-d6 свободный лиганд HL имеет селоновое строение, а в кадмиевом комплексе II он находится в селенолятной форме, что согласуется с данными о кристаллической структуре соединений, полученными методом РСА.

Координационная химия. 2024;50(1):26-40
pages 26-40 views

Получение, супрамолекулярная самоорганизация и термическое поведение двойного 3D-псевдополимерного комплекса состава [Au{S2CN(CH2)6}2]4[Ag5Cl9], включающего анион серебра(I) нового типа

Корнеева Е.В., Лосева О.В., Смоленцев А.И., Иванов А.В.

Аннотация

При связывании золота(III) из раствора AuCl3/2.5 M NaCl дитиокарбаматом серебра(I) получен, препаративно выделен и структурно охарактеризован новый кристаллический псевдополимерный комплекс состава [Au{S2CN(CH2)6}2]4[Ag5Cl9] (I). По данным РСА (CCDC № 2205197) установлено, что основными структурными единицами соединения являются изомерные катионы [Au{S2CN(CH2)6}2]+A : 2B : C) и пентаядерный анион сложного состава [Ag5Cl9]4–. Супрамолекулярная самоорганизация ионных структурных единиц комплекса I осуществляется за счет множественных вторичных взаимодействий Cl···S и Ag···S, водородных связей C–H···Cl и анагостических взаимодействий C–H···Ag, что приводит к построению 3D-псевдополимерного каркаса. Исследование термического поведения комплекса I методом синхронного термического анализа позволило установить, что термолиз этого двойного Au(III)—Ag(I) соединения сопровождается количественной регенерацией связанных металлов в относительно мягких условиях.

Координационная химия. 2024;50(1):41-52
pages 41-52 views

Палладиевые комплексы пиримидин-2-тионов: синтез, структура, свойства

Кузовлев А.С., Гордеева Н.А., Пастухова Ж.Ю., Чернышев В.В., Бузанов Г.А., Дунаев С.Ф., Брук Л.Г.

Аннотация

Синтезированы комплексы [PdL2Cl2] (I) и [PdL2Вr2] (II) (L = 5-ацетил-6-метил-4-(3-нитрофенил)-1,2,3,4-тет рагидропиримидин-2-тион) и охарактеризованы спектральными методами анализа (1Н, 13С ЯМР-, ИК-спектроскопией). Установлена кристаллическая структура комплекса I (ССDС № 2233053), в котором атом палладия координирован двумя галогенид-ионами и двумя атомами серы двух лигандов L в искаженной квадратной плоской геометрии. Оценена каталитическая активность полученных комплексов палладия(II) в модельной реакции эпоксидирования аллилового спирта в сравнении с каталитической активностью соответствующих галогенидов палладия и титансодержащего цеолита TS-1.

Координационная химия. 2024;50(1):53-61
pages 53-61 views

Комплексы хлорида золота(I) с 4-галогензамещенными фенилизоцианидными лигандами

Гаврилов Г.А., Давлетбаева К.Н., Кинжалов М.А.

Аннотация

Серия моноизоцианидных [AuCl(CNС6H4-4-X)] (X = Cl (IIa), Br (IIb), I (IIc) и бис-изоцианидных [Au(CNC6H4-4-X)2](PF6) (X = Cl (IIIa), Br (IIIb), I (IIIc) комплексов золота(I) синтезирована взаимодействием [AuCl(Тht)] (Тht = тетрагидротиофен) и соответствующего изоцианида. Молекулярное строение IIaIIc установлено с помощью РСА (CCDC № 2253450 (IIa), 2253447 (IIb), 2253448 (IIc)). Кристаллы IIb и IIc изоструктурны; в них идентифицировано несколько типов межмолекулярных взаимодействий, а именно галогенные связи C – X ⋯ Cl – Au, взаимодействия “π-дырка” (СCNR) ···(Au) и аурофильные взаимодействия Au⋯Au, совместное действие которых приводит к двухслойному 2D-супрамолекулярному полимеру. Кристаллы IIb, IIc и IIIa, IIIb фосфоресцируют при комнатной температуре; соединения IIa и IIIс люминесцентными свойствами не обладают; механическое измельчение порошков IIaIIc и IIIaIIIc не приводит к изменению их фотофизических свойств.

Координационная химия. 2024;50(1):62-73
pages 62-73 views

Памяти Оскара Иосифовича Койфмана

Координационная химия. 2024;50(1):74-76
pages 74-76 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».