КРИСТАЛЛОХИМИЯ МИНЕРАЛОВ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ЛАВЕНДУЛАНОВЫМИ КЛАСТЕРАМИ. II. НОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Na2+xCu5(PO4)3(PO3+x(OH)1-x)Cl (x ~ 0.175) И ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЯЗИ ЛАВЕНДУЛАНОВЫХ КЛАСТЕРОВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Новое соединение Na2+xCu5(PO4)3(PO3+x(OH)1-x)Cl (x ~ 0.175) получено методом химических транспортных реакций. Кристаллическая структура при 100 K (ромбическая синтония, Cmce, a = 13.6341(2), b = 13.8802(2), c = 15.5183(3) Å, V = 2936.74(8) Å3, Z = 8) решена прямыми методами и уточнена до R1 = 0.022. Соединение Na2+xCu5(PO4)3(PO3+x(OH)1-x)Cl (x ~ 0.175) — представитель нового структурного типа неорганических соединений. Лавендулановые кластеры состава [Cu5(PO4)8Cl] в его структуре объединяются в слои, параллельные плоскости (001). Объединение слоев между собой происходит при непосредственном обобществлении структурных элементов лавендулановых кластеров посредством зеркально-реберной связи, в результате чего образуется плотный гетерополизарический каркас, в пустотах которого расположены катионы Na+. Новое соединение является первым примером зеркально-реберной связи лавендулановых кластеров, в отличии от зеркально-вершинного и трансляционного типов связи.

Об авторах

И. В Корняков

Центр наноматериаловедения, Кольский научный центр, Российская академия наук; Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет

Апатиты, Россия; Санкт-Петербург, Россия

С. В Кривовичев

Центр наноматериаловедения, Кольский научный центр, Российская академия наук; Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет

Email: s.krivovichev@ksc.ru
Апатиты, Россия; Санкт-Петербург, Россия

А. В Касаткин

Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН

Москва, Россия

Список литературы

  1. Bree N. E., O’Keefe M. Bond-valence parameters for solids. Acta Cryst. 1991. Vol. B47. P. 192—197.
  2. Cooper M. A., Hawthorne F. C. Highly undersaturated anions in the crystal structure of andyrobertsite — calcio-andyrobertsite, a doubly acid arsenate of the form K(Cd, Ca)[Cu²⁺₆(AsO₄)₄[As(OH)₂O₃]](H₂O)₂. Canad. Miner. 2000. Vol. 38. P. 817—830.
  3. Crystallis Pro Software System, version 1.171.41.104a. 2021. Rigaku Oxford Diffraction: Oxford, UK.
  4. Dolomanov O. V., Bourhis L. J., Gildea R. J., Howard J. A. K., Puschmann H. OLEX2: A complete structure solution, refinement and analysis program. J. Appl. Cryst. 2009. Vol. 42. P. 339—341.
  5. Kimura K., Sera M., Kimura T. A²⁺ Cation control of chiral domain formation in A(TiO)Cu₄(PO₄)₄ (A = Ba, Sr). Inorg. Chem. 2016. Vol. 55. P. 1002—1004.
  6. Kimura K., Urushihara D., Asaka T., Toyoda M., Miyake A., Tokunaga M., Matsuo A., Kindo K., Yamauchi K., Kimura T. Synthesis, structure, and anomalous magnetic ordering of the spin-1/2 coupled square tetramer system K(NbO)Cu₄(PO₄)₄. Inorg. Chem. 2020. Vol. 59. P. 10986—10995.
  7. Kornyakov I. V., Krivovichev S. V. Gurzhiy V. V. Oxocentered units in three novel Rb-containing copper compounds prepared by CVT reaction method. Z. Anorg. Allg. Chem. 2018. Vol. 644. P. 77—81.
  8. Kornyakov I. V., Krivovichev S. V., Kasatkin A. V. Crystal chemistry of minerals and inorganic compounds with lavendulan clusters. II. New compound Na₁₅₋₋₂Cu₁₇₈(AsO₄)₆F₃Cl₂ (x ~ 0.12) and its relation to axelite. Zapiski RMO. 2025. Vol. 154. N 4. P. 76—90.
  9. Meyer S., Müller-Buschbaum Hk. Cu₄O₁₂-Baugruppen aus planaren CuO₄-Polygonen im Barium-Vanadyl-Oxocuprat(II)-phosphat Ba(VO)Cu₄(PO₄)₄. Z. Anorg. Allg. Chem. 1997. Bd. 623. S. 1693—1698.
  10. Panikorovskii T. L., Krivovichev S. V., Ivanyuk G. Yu., Yakovenchuk V. N. The crystal structure of epifanovite. Zapiski RMO. 2017. Vol. 146. N 3. P. 39—50 (in Russian).
  11. Pekov I. V., Zubkova N. V., Agakhanov A. A., Yapaskurt V. O., Belakowsky D. I., Brirvin S. N., Sidorov E. G., Kutyrev A. V., Pushcharovsky D. Yu. New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. XIX. Axelite, Na₁₄Cu₃(AsO₄)₆F₂Cl₂. Miner. Mag. 2022. Vol. 87. P. 109—117.
  12. Pushcharovsky D. Yu., Zubkova N. V., Teat S. J., MacLean E. J., Sarp H. Crystal structure of malmeritic. Eur. J. Miner. 2004. Vol. 16. P. 687—692.
  13. Sarp H., Černý R. Calcio-andyrobertsite-2O, KCaCu₃(AsO₄)₄[AsO₂(OH)₂]₂H₂O: its description, crystal structure and relation with calcio-andyrobertsite-1M. Eur. J. Miner. 2004. Vol. 16. P. 163—169.
  14. Sheldrick G. M. SHELXT — Integrated space-group and crystal structure determination. Acta Cryst. 2015a. Vol. A71. P. 3—8.
  15. Sheldrick G. M. Crystal structure refinement with SHELXL. Acta Cryst. 2015b. Vol. C71. P. 3—8.
  16. Yakubovich O. V., Steele I. M., Kiriukhina G. V., Dimitrova O. V. A microporous potassium vanadyl phosphate analogue of malmeritic: hydrothermal synthesis and crystal structure. Z. Krist. 2015. Vol. 230. P. 337—344.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

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».