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

Том 51, № 5 (2025)

Обложка

Весь выпуск

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

Статьи

Синтез комплекса никеля(II) с 2,6-дихлорфенил-замещенным пиридилпиразолом

Никовский И.А., Сафиуллина Э.С., Нелюбина Ю.В.

Аннотация

При взаимодействии нового 2-(2,6-дихлорфенил)-5-(пиридин-2-ил)-2,4-дигидро-3H-пиразол-3- она (L) с хлоридом никеля(II) синтезирован моноядерный комплекс никеля(II) [L2Ni(CH3OH)]Cl (I). Сольват комплекса I с метанолом [L2Ni(CH3OH)]Cl · 3CH3OH и исходный лиганд L охарактеризованы методом рентгеноструктурного анализа (CCDC № 2314989 (I), 2314988 (L)). Установлено, что лиганд L в растворе находится в пиразолоновой форме (согласно данным ЯМР 1Н), а в кристаллическом состоянии в составе комплекса I — в пиразололовой форме (согласно данным РСА). Комплекс I является редким примером комплекса с пиразололом, атом кислорода которого не участвует в координации к иону переходного металла с образованием координационного полимера.

Координационная химия. 2025;51(5):289-297
pages 289-297 views

Строение двухъядерных фторооксалатоуранилатов rb5[(uo2)2(c2o4)4f] · 2h2o и ba5[(uo2)2(c2o4)4f]2 · 22h2o

Сережкин В.Н., Григорьев М.С., Сукачева М.В., Сережкина Л.Б.

Аннотация

С помощью рентгеноструктурного анализа изучено строение впервые полученных кристаллов Rb5[(UO2)2(C2O4)4F] · 2H2O (I) и Ba5[(UO2)2(C2O4)4F]2 · 22H2O (II) (CCDC № 2392480 (I), 2392481 (II)). Урансодержащими структурными единицами являются двухъядерные комплексы одинакового состава [(UO2)2(C2O4)4F]5–, но разного строения, которое описывается кристаллохимическими формулами: A2T11B013M1 (I) и A2B014M2 (II) (A = UO22+, T11 или B01 = C2O42–, а M1 или M2 = F). В комплексах содержатся кристаллографически неэквивалентные атомы U(VI), которые входят в состав ионов уранила и реализуют пентагонально-бипирамидальную координацию. В I атомы U(VI) образуют координационные полиэдры UO2FO4 и UO2O5, а в II — только UO2FO4. В обеих структурах двухъядерные комплексы [(UO2)2(C2O4)4F]5– за счет координационных связей R–O и R–F (R = Rb или Ba) соединены в 3D-каркас, в пустотах которого размещаются молекулы воды, участвующие в образовании совокупности водородных связей. Полученные результаты ИК-спектроскопии для I и II согласуются с данными РСА.

Координационная химия. 2025;51(5):298-305
pages 298-305 views

Синтез и термические свойства нового 2D-координационного полимера пивалата кобальта(II) с 1,4-диаминобутаном*

Бушуев В.А., Ямбулатов Д.С., Гоголева Н.В., Долгушин Ф.М., Скабицкий И.В., Шаповалов С.С., Николаевский С.А., Кискин М.А., Еременко И.Л.

Аннотация

Взаимодействием триметилацетата (пивалата) кобальта(II) [Co(Рiv)2]n (HРiv = HO2CCMe3) с 1,4-диаминобутаном (Dab) в абсолютированном ацетонитриле получен 2D-координационный полимер [Co(Piv)2(Dab)2]n (I) с примесью сопродукта, но добавление в реакционную смесь одного эквивалента 2,2´-бипиридина позволило выделить однофазный образец I (по данным РФА) с выходом 78%. Кристаллическое строение I установлено методом РСА (CCDC № 2404406): атомы кобальта(II) в искаженном октаэдрическом окружении (CoN4O2) двух монодентатных карбоксилатных групп и четырех мостиковых молекул Dab формируют слоистый координационный полимер с сотоподобной топологией hcb. Термическое поведение I изучено синхронным термическим анализом: термический распад приводит к образованию органической соли (H2Dab)(Piv)2, пивалата кобальта(II), а также октаядерного комплекса [Co8O2(Piv)12] — продукты идентифицированы методом РФА и спектроскопией ЯМР.

Координационная химия. 2025;51(5):306-314
pages 306-314 views

Синтез и применение хелатных комплексов [Zn(L-arg)2(H2O)] и [[Zn(L-arg)2(H2O)](SO4)]2– в качестве хиральных селекторов

Гизатов Р.Р., Терес Ю.Б., Галимов М.Н., Булышева Е.О., Берестова Т.В., Зильберг Р.А.

Аннотация

Синтезированы хелатные комплексы на основе ионов Zn(II) и L-аргинина (L-Аrg) в виде соединений [Zn(L-arg)2(H2O)] (I) и [[Zn(L-arg)2(H2O)](SO4)]2– (II) (L-arg — депротонированная форма L-Аrg). Структура полученных комплексов установлена методом ИК-спектроскопии путем сравнения экспериментальных и теоретических ИК-спектров, рассчитанных с применением квантово-химического моделирования. Комплексы I и II изучены в качестве хиральных селекторов энантиоселективных вольтамперометрических сенсоров. Показано, что I проявляет лучшие энантиоселективные свойства по сравнению с II. Методом DFT было установлено, что различие в проявляемой энантиоселективности комплексов I и II может быть обусловлено геометрической изомерией хелатных соединений и особенностями координации полученных комплексов с молекулами аналита.

Координационная химия. 2025;51(5):315-326
pages 315-326 views

Новые пинцетные комплексы никеля на основе пентаметилрутеноцена

Сафронов С.В., Нелюбина Ю.В.

Аннотация

Осуществлен синтез новых пинцетных комплексов никеля(II) на основе пентаметилрутеноцена NiCl[{2,5-(R2PCH2)2C5H2}Ru(Cp*)] (Cp* = C5Me5, Ia: R = tBu; Ib: R = iPr) с помощью двухстадийной последовательности реакций из 1,3-функционально замещенного диола {1,3-(HOCH2)C5H3}Ru(Cp*). На первой стадии проведена реакция диола с диалкилфосфинами (tBu2PH, iPr2PH) в растворе уксусной кислоты, которая привела к образованию дифосфинов{1,3-(R2PCH2)2C5H3}Ru(Cp*) (R = tBu; iPr), которые не выделяли в чистом виде, а сразу после удаления AcOH вводили в реакцию циклометаллирования с гексагидратом хлорида никеля(II) в присутствии пиридина. После всех процедур очистки выход продуктов Ia, Ib составил 31 и 16% соответственно. Полученные комплексы полностью охарактеризованы данными спектроскопии ЯМР (1H, 31P{1H}, 13C{1H}). Их чистота подтверждена элементным анализом. Строение комплекса Ia установлено при помощи рентгеноструктурного исследования монокристалла (CCDC № 2408463).

Координационная химия. 2025;51(5):327-333
pages 327-333 views

DFT-расчёты химических сдвигов ЯМР 31Р σ-донорных атомов фосфора в комплексах платины

Кондрашова С.А., Латыпов Ш.К.

Аннотация

Проанализированы возможности и ограничения доступных расчетных подходов в случае оценки химических сдвигов ЯМР 31Р для σ-донорных атомов фосфора в комплексах платины. Показано, что удовлетворительную точность можно получить только при расчете экранирования в рамках полностью релятивистского формализма (mDKS). Оптимизация геометрия на уровне PBE0/{6-31+G(d); Pt(SDD)} является оптимальной в терминах “цена–качество”. Продемонстрирована эффективность предложенного подхода для анализа цис/транс-изомерии в платиновых комплексах.

Координационная химия. 2025;51(5):334-342
pages 334-342 views

Синтез и структурные особенности соединений Co(II) с производными 3-арилиден-1-пирролинов и анионами монокарбоновых кислот

Воронина Ю.К., Зверева О.В., Шмелев М.А., Зорина-Тихонова Е.Н., Рогачев А.В., Сидоров А.А., Еременко И.Л.

Аннотация

Синтезирована серия ацетатных и трифторацетатных соединений кобальта(II) с производными 3-арилиден-1-пирролинов (X-L; X = Cl, OH) в качестве N-донорных лигандов. Варьирование условий проведения синтеза и кристаллизации позволило выделить координационные соединения различного состава и строения: тетраядерный комплекс на основе кубанового фрагмента {Co4(OH)4}4– — [Co4(OH)4(Cl–L)4(OAc)4] (I), 1D-полимерный комплекс [Co(H2O)(Cl–L)2 (CF3COO)1.167(OAc)0.833]n (II) или молекулярный комплекс [Co(OH–L)2(OAc)2] (III). Синтезированные соединения охарактеризованы методами РСА, ИК-спектроскопии и CHN-анализа. Детально проанализирована структура и кристаллические упаковки полученных комплексов, выявлены основные структурообразующие нековалентные взаимодействия в кристаллах.

Координационная химия. 2025;51(5):343-352
pages 343-352 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».