INVESTIGATION OF DEHYDRATION OF THE HYDRATE OF NEUTRAL SPIN-CROSSOVER COMPLEX Fe(III) BASED ON PYRUVIC ACID THIOSEMICARBAZONE LIGAND BY THE METHOD OF GAMMA-RESONANCE SPECTROSCOPY

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The article presents the results of the study of the dehydration of the hydrate of the neutral spin-crossover (S = 5/2 ↔ S = 1/2) complex [FeIII(Hthpy)(thpy)]· H2O (1) based on pyruvic acid thiosemicarbazone ligand (H2thpy) using the temperature-dependent gamma-resonance spectroscopy on ⁵⁷Fe nuclei. It is suggested for the first time that the release of water from the structure of polycrystalline sample 1 in the temperature range of 92–160 °C is associated with the formation of the neutral complex [FeII(Hthpy)2] (3) stabilized in the high-spin state (S = 2). A comparative analysis of the spectral parameters of complex 1 and the anhydrous neutral spin-crossover complex [FeIII(Hthpy)(thpy)] (2) reveals that 2 retains its spectral characteristics when heated in air in a similar temperature range.

Sobre autores

M. Blagov

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry, Russian Academy of Sciences

Email: spitsina@icp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

A. Lobach

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry, Russian Academy of Sciences

Email: spitsina@icp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

S. Simonov

Osipyan Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: spitsina@icp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

N. Spitsyna

Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry, Russian Academy of Sciences

Email: spitsina@icp.ac.ru
Chernogolovka, Russia

Bibliografia

  1. Padlhyé S., Kaufmann G.B. // Coord. Chem. Rev. 1985. V. 63. P. 127. https://doi.org/10.1016/0010-8545(85)80022-9
  2. Губаев Я. Н., Холмунинова Д. А. // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2021. № 6. Т. 84. С. 11709. https://doi.org/10.32743/UniChem.2021.84.6.11709
  3. Floquet S., Rivière E., Boukkedadden K. et al. // Polyhedron. 2014. V. 80. P. 60. https://doi.org/10.1016/j.poly.2014.01.025
  4. Паршутин В.В., Шолотов Н.С., Чернышева Н.В. и др. // Электронная обработка материалов. 2012. Т. 48. № 6. С. 80.
  5. Spin-Crossover Materials: Properties and Applications / Ed. Halcrow M.A. Chichester. John Wiley & Sons, 2013. P. 564. http://dx.doi.org/10.1002/9781118519301
  6. Милкин В.И., Стариков А.Г. // Изв. АН. Сер. хим. 2015. № 3. С. 475. Minkin VI., Starikov A.G. // Russ. Chem. Bull. 2015. V. 64. № 3. P. 475. https://doi.org/10.1007/s11172-015-0891-9
  7. Смоленцев А.И., Лавренова Л.Г., Елохина В.Н. и др. // Журн. структур. химии. 2009. Т. 50. № 3. С. 522. Smolensky A.I., Lavrenova L.G., Elokhina V.N. et al. // J. Struct. Chem. 2009. V. 50. № 3. P. 500. https://doi.org/10.1007/s10947-009-0076-1
  8. Чумаков Ю.М., Цанков В.Н., Жанко Е. и др. // Журн. структур. химии. 2013. Т. 54. № 3. С. 523. Chumakov Y.M., Tsoplov V.I., Gulea A.P. et al. // J. Struct. Chem. 2013. V. 54. № 3. P. 577. https://doi.org/10.1134/S0022476613030165
  9. Jambol A.A., Hamid M.H.S.A., Mirza A.H. et al. // Int. J. Org. Chem. 2017. V. 7. P. 42. https://doi.org/10.4236/ijoc.2017.71005
  10. Yousef T.A., El-Reash G.M.A., El-Gammal O.A. et al. // J. Indian Chem. Soc. 2024. V. 101. № 10. P. 101296. https://doi.org/10.1016/j.jics.2024.101296
  11. Jewović V., Golubović L., Golubović L. et al. // Int. J. Mol. Sci. 2024. V. 25. № 13. P. 7058. https://doi.org/10.3390/ijms25137058
  12. Dharmasivan M., Zhang S., Zhao X. // J. Med. Chem. 2025. V. 68. № 9. P. 9594. https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5c00374
  13. Аблов А.В., Горбачу Н.В. // Журн. неорган. химии. 1970. Т. 15. № 7. С. 1854.
  14. Шилинов В.Н., Зеленинов В.В., Жданов В.М. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1974. Т. 19. № 9. С. 560.
  15. Timken M.D., Wilson S.R., Hendrickson D.N. // Inorg. Chem. 1985. V. 24. P. 3450. https://doi.org/10.1021/ic002150030
  16. Blagov M.A., Akimov A.V., Lobach A.S. et al. // Dalton Trans. 2025. V. 54. P. 346. https://doi.org/10.1039/D4DT02901A
  17. Семенов В.Г., Москвич Л.Н., Ефимов А.А. // Успехи химии. 2006. Т. 75. № 4. С. 354. https://doi.org/10.1070/RC2006v075n04ABEH003609
  18. Tesfaye D., Gebreggiabher M., Braun J. et al. // R. Soc. Open Sci. 2025. V. 12. № 1. P. 241334. https://doi.org/10.1098/rsos.241334
  19. Grandjean F., Long G. // Chem. Mater. 2021. V. 33. № 11. P. 3878. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c00326
  20. Киджаш Е., Homonnay Z., Homonnay Z. et al. // Molecules. 2021. V. 26. № 4. P. 1062. https://doi.org/10.3390/molecules26041062
  21. Bianchi C.L., Djellabi R., Ponti A. et al. // Can. J. Chem. Eng. 2021. V. 99. № 10. P. 2105. https://doi.org/10.1002/cjce.24216
  22. Blagov M.A., Spitsyna N.G., Ovanesyan N.S. et al. // Dalton Trans. 2023. V. 52. P. 1806. https://doi.org/10.1039/D2DT03630D
  23. Klenczár Z., Kuzman E., Véries A. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 1996. V. 210. P. 105. https://doi.org/10.1007/BF02055410
  24. Giulich P., Bill E., Trautwein A.X. Mössbauer spectroscopy and transition metal chemistry: fundamentals and applications / Springer Science Business Media, 2010. 569 p. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88428-6
  25. Floquet S., Boillot M.-L., Rivière E. et al. // New J. Chem. 2003. V. 27. P. 341. https://doi.org/10.1039/B207516D
  26. Sorai M., Ensling J., Hasselbach K.M. et al. // Chem. Phys. 1977. V. 20. № 2. P. 197. https://doi.org/10.1016/0301-0104(77)85023-4
  27. Dubiel S.M., Gondek L., Žukrowski J. // Inorg. Chim. Acta. 2020. V. 510. P. 119760. https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119760

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 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».