Синтез и свойства комплексов кобальта(II) и меди(II) с новым дитопным лигандом – 5-(2-(1H-тетразол-1-ил)фенил)-1H-тетразолом
- Авторы: Лавренова Л.Г.1, Григорьев Е.Ю.2, Комаров В.Ю.1, Глинская Л.А.1, Лавров А.Н.1,3, Григорьев Ю.В.2
- 
							Учреждения: 
							- Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
- НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета
- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
 
- Выпуск: Том 49, № 2 (2023)
- Страницы: 111-121
- Раздел: Статьи
- URL: https://cardiosomatics.ru/0132-344X/article/view/667532
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132344X2260028X
- EDN: https://elibrary.ru/BNQVZK
- ID: 667532
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Разработана методика синтеза нового дитопного лиганда, сочетающего в своей структуре 1- и 5-замещенные тетразолильные циклы, 5-(2-(1H-тетразол-1-ил)фенил)-1H-тетразола (HL). На его основе получены координационные соединения галогенидов Co(II) и Cu(II) состава [Co(HL)2Cl2], [Cu(HL)2Cl2], [Cu(HL)2Br2], [CuL2(H2O)]n. Комплексы изучены методами элементного анализа, электронной (спектры диффузного отражения) и ИК-спектроскопии, РФА, статической магнитной восприимчивости. Методом РСА определена кристаллическая структура молекулярного координационного полимера [CuL2(H2O)]n (CCDC № 2127210). Изучение температурных и полевых зависимостей намагниченности показало, что в синтезированных комплексах Cu(II) магнитные свойства определяются обменными взаимодействиями в одномерных цепочках ионов меди (S = 1/2), причем в комплексе [Cu(HL)2Br2] параметры смещены в сторону усиления антиферромагнитного взаимодействия по сравнению с его аналогом, содержащим хлорид-ион.
Об авторах
Л. Г. Лавренова
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Россия, Новосибирск						
Е. Ю. Григорьев
НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Беларусь, Минск						
В. Ю. Комаров
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Россия, Новосибирск						
Л. А. Глинская
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Россия, Новосибирск						
А. Н. Лавров
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН; Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Россия, Новосибирск; Россия, Новосибирск						
Ю. В. Григорьев
НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Беларусь, Минск						
Список литературы
- Yang G.W., Zhang Y.T., Wu Q. et al. // Inorg. Chim. Acta. 2016. V. 450. P. 364.
- Wright P.J., Kolanowski J.L., Filipek W.K. et al. // Eur. J. Inorg. Chem. 2017. P. 5260.
- Kaleeswaran P., Azath I.A., Tharmaraj V. et al. // ChemPlusChem. 2014. V. 79. P. 1361.
- Xing G., Zhang Y., Cao X. // J. Mol. Struct. 2017. V. 1146. P. 793.
- Nasani R., Saha M., Mobin S.M. et al. // Dalton Trans. 2014. V. 43. P. 9944.
- Wang F., Zhang J., Yu R. et al. // CrystEngComm. 2010. V. 12. P. 671.
- Tao P., Zhang Y., Wang J. et al. // J. Mater. Chem. C. 2017. V. 5. P. 9306.
- Umamahesh B., Karthikeyan N.S., Sathiyanarayanan K.I. et al. // J. Mater. Chem. C. 2016. V. 4. P. 10053.
- Colombo A., Dragonetti C., Magni M. et al. // Dalton Trans. 2015. V. 44. P. 11788.
- Xu R.-J., Fu D.-W., Dai J. et al. // Inorg. Chem. Commun. 2011. V. 14. P. 1093.
- Гапоник П.Н., Войтехович С.В., Ивашкевич О.А. // Успехи химии. 2006. Т. 75. № 6. С. 569 (Gaponik P.N., Voitekhovich S.V., Ivashkevich O.A. // Russ. Chem. Rev. 2006. V. 75. № 6. P. 507). https://doi.org/10.1070/RC2006v075n06ABEH003601
- Zhao H., Qu Z.-R., Ye H.-Y. et al. // Chem Soc. Rev. 2008. V. 37. P. 84.
- Ouellette W., Jones S., Zubieta J. // CrystEngComm. 2011. V. 13. P. 4457.
- Kang X.-M., Tang M.-H., Yang G.-L. et al. // Coord. Chem. Rev. 2020. V. 422. P. 213424.
- Chi Y., Tong B., Chou P.-T. // Coord. Chem. Rev. 2014. V. 281. P. 1.
- Massi M., Stagni S., Ogden M.I. // Coord. Chem. Rev. 2017. V. 375. P. 164.
- Шакирова О.Г., Лавренова Л.Г., Куратьева Н.В. и др. // Журн. структур. химии. 2017. Т. 58. № 5. С. 958 (Shakirova O.G., Lavrenova L.G., Kuratieva N.V. et al. // J. Struct. Chem. 2017. V. 58. № 5. P. 919). https://doi.org/10.1134/S0022476617050092
- Grigorieva I.M., Serebryanskaya T.V., Grigoriev Y.V. et al. // Polyhedron. 2018. V. 151. P. 74.
- Voitekhovich S.V., Grigoriev Yu.V., Lyakhov A.S. et al. // Polyhedron. 2020. V. 176. P. 114299.
- Ivanova A.D., Grigoriev Yu.V., Komarov V.Yu. et al. // Polyhedron. 2020. V. 189. P. 114750.
- Ivanova A.D., Grigoriev Yu.V., Komarov V.Yu. et al. // Inorg. Chim. Acta. 2021. V. 524. P. 120452.
- Voitekhovich S.V., Grigoriev Yu.V., Lyakhov A.S. et al. // Polyhedron. 2021. V. 194. P. 114907.
- Bruker APEX3 Software Suite (APEX3 v.2019.1-0, SADABS v.2016/2, SAINT v.8.40a), Madison (WI, USA): Bruker Nonius (2003–2004), Bruker AXS (2005–2018), Bruker Nano (2019).
- Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. A. 2015. V. 71. P. 3.
- Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. C. 2015. V. 71. P. 3.
- Dolomanov O.V., Bourhis L.J., Gildea R.J. et al. // J. Ap-pl. Crystallogr. 2009. V. 42. P. 339.
- Butler R.N. // Comprehensive Heterocyclic Chemistry / Eds. Katritzky A.R., Rees C.W. Oxford.: Pergamon Press, 1984. V. 5. P. 791.
- Gaponik P.N., Karavai V.P., Grigoriev Yu.V. // Chem. Heterocycl. Compd. 1985. V. 21. № 11. P. 1255.
- Григорьев Ю.В., Войтехович С.В., Каравай В.П. и др. // Химия гетероцикл. соед. 2017. Т. 53. № 6–7. С. 670 (Grigoriev Yu.V., Voitekhovich S.V., Karavai V.P. et al. // Chem. Heterocycl. Compd. 2017. V. 53. № 6–7. P. 670). https://doi.org/10.1007/s10593-017-2108-7
- Boča R. // Coord. Chem. Rev. 2004. V. 248. P. 757.
- Bonner J.C., Fisher M.E. // Phys. Rev. 1964. V. 135. P. A640.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 










