И. В. Калинина1, М. Н. Соколов2, Е. В. Чубарова3, Е. В. Пересыпкина4, В. П. Федин5 1 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск 2 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 2 3 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск 4 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск 5 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 2
Ключевые слова: молибден, вольфрам, сера, халькогенидный кластер, полиоксовольфрамат, арсенит, рентгеноструктурный анализ
Страницы: 316-321
Реакция лакунарного арсенитовольфрамата [AsW9O33]9- c [M3S4(H2O)9]4+ в водном растворе приводит к образованию комплекса [{Mo3S4(H2O)5}(H2AsW9O33)2]10-. Для соли состава Cs5,6K4,4[{Mo3S4(H2O)5}(H2AsW9O33)2]·19,15H2O (1) выполнен РСА. Аналогичная реакция [AsW9O33]9- с [W3S4(H2O)9]4+ и NaAsO2 приводит к [{W3S4(H2O)5}(H2AsW9O33)× (HAsW9O33AsOH)]9-. Кристаллическая структура определена для K6,35(NH4)2,65× [{W3S4(H2O)5}(H2AsW9O33)(HAsW9O33AsOH)]·23,7H2O (2). В структуре обоих соединений кластерные ядра {M3S4}4+ координированы одним бидентатно-мостиковым полиоксометаллатным лигандом, соединяющим два атома металла, и одним бидентатным полиоксометаллатным лигандом. Остальные пять координационных мест заняты молекулами воды. Комплексные анионы образуют димерные ассоциаты за счет водородных связей и контактов S…S.
А. О. Суров1, Г. Л. Перлович2 1 Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН, Иваново, aos@isc-ras.ru 2 Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН, Иваново, aos@isc-ras.ru
Ключевые слова: фенаматы, термодинамика сублимации, энергия кристаллической решетки, кристаллическая структура, рентгеноструктурный анализ, ДСК
Страницы: 322-330
Методом переноса инертным газом-носителем были получены температурные зависимости давлений паров и рассчитаны термодинамические функции процессов сублимации для семи молекулярных кристаллов, принадлежащих к группе нестероидных противовоспалительных средств: диклофенак, нифлюмовая, флюфенамовая, толфенамовая, мефенамовая, N-фенилантраниловая кислоты и дифениламин. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии изучены процессы плавления выбранных веществ. Проанализированы рентгеноструктурные литературные данные для монокристаллов и проведена сравнительная характеристика с полученными нами термодинамическими и термофизическими параметрами процессов сублимации и плавления. Обнаружена корреляция между значениями энтальпии сублимации при стандартных условиях и температурой плавления. Изучено влияние различных заместителей на энергию кристаллической решетки данного класса соединений.
Л. А. Грибов1, В. А. Дементьев2 1 Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва 2 Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, d_vasily@mail.ru
Ключевые слова: механохимия, волновые процессы, молекулярные наноструктуры
Страницы: 331-336
Приводятся примеры компьютерных экспериментов по распространению волновых движений в молекулярных наноструктурах. Обсуждаются некоторые закономерности диссипации и передачи энергии внутри молекулярных структур.
К. И. Шефер1, Д. А. Яценко2, С. В. Цыбуля3, Э. М. Мороз4, E. Ю. Герасимов5 1 Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, kristina.shefer@gmail.com 2 Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, ул.Пирогова,2 3 Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, ул.Пирогова,2 4 Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск 5 Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
Ключевые слова: псевдобемит, гидроксид алюминия, структура, моделирование дифракционных картин, радиальное распределение электронной плотности
Страницы: 337-341
Методами моделирования дифракционных картин, радиального распределения электронной плотности и электронной микроскопии исследованы особенности структуры наноразмерного псевдобемита, полученного золь-гель методом. Показано, что он состоит из пластинчатых частиц толщиной в один период решетки в направлении [010]. Такое строение частиц псевдобемита приводит к отсутствию дифракционного пика 020 на дифракционной картине.
Т. М. Полянская1, К. А. Халдояниди2, А. И. Смоленцев3 1 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, polyan42@mail.ru 2 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск Новосибирский государственный университет, khald@niic.nsc.ru 3 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск
Ключевые слова: пирокатехин, дигидроксибензол, диметилсульфоксид, структура, монокристалл, диаграмма, молекулярный комплекс, межмолекулярное взаимодействие, водородная связь
Страницы: 342-349
Установлена кристаллическая структура пирокатехина (o-дигидроксибензола) и его комплекса 2:1 с диметилсульфоксидом при T = 150 K. Кристаллографические данные C14H18O5S, M = 298,37, система триклинная, пр. гр. P параметры элементарной ячейки: a = 7,7285(13), b = 9,9924(17), c = 10,3188(18) Å, α = 89,963(4), β = 89,968(4), γ = 69,076(5)°, V = 744,3(2) Å3, Z = 2, dвыч = 1,331 г/см3, R1 = 0,048; C6H6O2, М = 110,11, система моноклинная, пр. гр. P21/n, a = 9,8206(6), b = 5,5903(3), c = 10,4439(6) Å, β = 114,952(2)°; V = 519,85(5) Å3, Z = 4, dвыч = 1,407 г/см3, R1 = 0,0289. В комплексе 2:1 молекулы объединены в супрамолекулярный ансамбль посредством водородных связей D-H…A (D = O, C; A = O, π); в пирокатехине - только O-H…O. Методом ДТА изучена фазовая диаграмма системы пирокатехин-диметилсульфоксид.
А. Б. Кудрявцев1, Вольфганг Линерт2 1 Аналитический центр Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Москва, akoudri@online.ru 2 Институт прикладной синтетической химии, Технический университет Вены, Австрия, wlinert@mail.zserv.tuwien.ac.at
Ключевые слова: спиновый переход, теоретические модели
Страницы: 350-378
Рассматриваются природа и теоретические модели явления спинового перехода (СП) - равновесия между высокоспиновыми и низкоспиновыми формами комплексов переходных металлов, которое находит применение в отображающих и переключающих устройствах. В твердом теле СП сопровождается рядом эффектов, свидетельствующих о фазовых переходах. Для объяснения и количественного описания этого явления выдвинут ряд теоретических моделей, критический анализ которых дается в настоящей статье. Основное внимание уделено модели псевдоизинговского гамильтониана и молекулярно-статистической модели, которые обеспечивают адекватное описание большинства экспериментальных кривых. Даваемые этими моделями описания сходны, но не всегда идентичны и основаны на принципиально различных подходах к учету явления упорядочения, которое обусловливает двухступенчатый характер переходов. Модель псевдоизинговского гамильтониана подходит к описанию СП с точки зрения свойств подрешеток, тогда как молекулярно-статистическая модель рассматривает это явление с молекулярной точки зрения, обеспечивая понимание молекулярной природы кооперативных эффектов, что важно для создания теоретических основ направленного синтеза перспективных спин-переходных соединений.
Л. А. Грибов
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, gribov@geokhi.ru
Ключевые слова: ангармонизм, энергетическая матрица, электронно-колебательные функции
Страницы: 379-382
Показано, что ангармонические эффекты могут быть получены при постановке квантовой задачи сразу как общей электронно-колебательной задачи в матричной формулировке и без использования традиционного ангармонического потенциала. Указаны метод формирования матрицы и способы вычисления всех матричных элементов.
К. К. Калниньш1, С. Г. Семенов2 1 Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, karl@lp1884.spb.edu 2 Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9
Ключевые слова: напряженные полициклические углеводороды, структура, RHF, B3LYP, PBE0, 6-311G**
Страницы: 383-386
Квантово-химическими методами RHF, B3LYP и PBE0/6-311G** определены точечная группа симметрии и равновесная структура бицикло[2.2.0]гекс-1(4)-ена (I, D2h), двух его устойчивых димеров: трицикло[4.2.2.22,5]додека-1,5-диена (II, D2h) и 2,5-диметилентрицикло[4.2.2.01,6]декана (III, C2), а также пентацикло[4.2.2.22,5]додекана (IV, D2) - гипотетического интермедиата реакции димеризации молекул I. Получено соотношение полных, с учетом нулевых колебаний, энергий: E(III) < E(II) << E(IV) << 2E(I).
В. Г. Бекешев1, Ю. Н. Кильянов2, Р. А. Стукан3 1 Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва 2 Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва 3 Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, stukan07@mail.ru
Ключевые слова: высокотемпературные сверхпроводники, системы 123, мессбауэровская спектроскопия 57Fe, рентгенофазовый анализ
Страницы: 387-390
Из предварительно синтезированных двойных оксидов CaCuO2, La2Cu2O5 и BaFeO2, обогащенного до 14,7 % по 57Fe, синтезирована фаза состава CaBaLaCu2FeO7,5, имеющая ромбическую сингонию с параметрами кристаллической ячейки a = 0,3882(3), b = 0,3911(3), c = 1,1823(8) нм. На основании анализа мессбауэровских спектров сделан вывод, что атомы железа занимают в решетке только позиции Cu(1), причем более 90 % из них находятся в валентном состоянии Fe4+ (80 % данных атомов имеют тетрагонально-пирамидальную координацию).
Л. Е. Фосс1, Ю. К. Воронина2, П. И. Грязнов3, А. Т. Губайдуллин4, П. С. Фахретдинов5, И. А. Литвинов6, Г. В. Романов7 1 Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 2 Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 3 Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, pavelgr@iopc.ru 4 Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 5 Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 6 Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 7 Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН
Ключевые слова: 2-(2-p-толилоксиэтокси)этилхлорацетат, кристаллическая и молекулярная структура, рентгеноструктурный анализ
Страницы: 404-406
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее