ОХНМКоординационная химия Russian Journal of Coordination Chemistry

  • ISSN (Print) 0132-344X
  • ISSN (Online) 3034-5499

Реакционная способность одновалентного тулия

Код статьи
S0132344X25040072-1
DOI
10.31857/S0132344X25040072
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 51 / Номер выпуска 4
Страницы
277-284
Аннотация
Установлено, что иодид одновалентного тулия TmI в составе смеси TmIx при 200°С и атмосферном давлении реагирует с водородом, образуя продукт гидрирования [TmIxH], что подтверждается реакцией с (C6F5)3GeBr, приводящей к образованию (C6F5)3GeН. В реакции с азотом при 450°С образуется смесь, содержащая дииодид TmI2 и продукт состава [Tm4IN], содержащий валентную связь TmN. Также TmI в составе смеси TmIx вступает в реакции с фенолом и фенилацетиленом. В первом случае образуется трудно разделимая смесь иодидфенолятов TmIx(OPh)y. Реакция с PhC≡CH приводит к образованию стирола, дифенилбензола и смеси трифенилбензолов. В реакции TmIx с СО2 выделен с высоким выходом иодидоксалат трехвалентного тулия (C2O4)TmI(DМЕ).
Ключевые слова
одновалентный тулий иодид тулия реакционная способность магнитный момент рентгенофазовый анализ
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
1

Библиография

  1. 1. Fong F.K., Cape J.A., Wong E.Y. // Phys. Rev. 1966. V. 151. P. 299. https://doi.org/10.1103/PhysRev.151.299
  2. 2. Arnold P.L., Cloke F.G.N., Nixon J.F. // Chem. Commun. 1998. P. 797. https://doi.org/10.1039/A800089A
  3. 3. Li W.-L., Chen T.-T., Chen W.-J. et al. // Nature Commun. 2021. V. 12. P. 6467. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26785-9
  4. 4. Ka‶ning M., Hitzschke L., Schalk B. et al. // J. Phys. D. 2011. V. 44. P. 224005. https://doi.org/10.1088/0022-3727/44/22/224005
  5. 5. Ka‶ning M., Schalk B., Schneidenbach H. // J. Phys. D. 2007. V. 40. P. 3815. https://doi.org/10.1088/0022-3727/40/13/S01
  6. 6. Бочкарев М.Н., Фагин А.А., Хорошеньков Г.В. // Изв. АН. Сер. хим. 2002. С. 1757 (Bochkarev M.N., Fagin A.A., Khoroshenkov G.V. // Russ. Chem. Bull. Int. Ed. 2002. V. 51. P. 1909). https://doi.org/10.1023/A:1021364804963
  7. 7. Фагин А.А., Бухвалова С.Ю., Бочкарев М.Н. // Коорд. химия. 2022. Т. 11. С. 686 (Fagin A.A., Bukhvalova S.Yu., Bochkarev M.N. // Russ. J. Coord. Chem. 2022. V. 48. № 11. P. 741). https://doi.org/10.1134/S1070328422110045
  8. 8. Фагин A.A., Бухвалова С.Ю., Куропатов В.А., Бочкарев М.Н. // Коорд. химия. 2023. T. 49. № 5. C. 303 (Fagin A.A., Bukhvalova S.Yu., Kuropatov V.A., Bochkarev M.N. // Russ. J. Coord. Chem. 2023. V. 49. № 5. P. 299). https://doi.org/10.31857/S0132344X22600357
  9. 9. Fagin A.A., Bukhvalova S.Yu., Kovylin R.S., Bochkarev M.N. // Russ. J. General. Chem. 2023. V. 93. Suppl. 3. P. S840. https://doi.org/10.1134/S1070363223160235
  10. 10. Бочкарев М.Н., Протченко А.П. // Приборы и техника эксперимента. 1990. № 1. С. 194.
  11. 11. Бочкарев М.Н., Фагин А.А., Федюшкин И.Л. и др. // Изв. АН. Сер. хим. 1999. № 9. С. 1084 (Bochkarev M.N., Fagin A.A., Fedushkin I.L. et al. // Russ. Chem. Bull. 1999. № 9. P. 1782). https://doi.org/10.1007/BF02494829
  12. 12. Doebelin N., Kleeberg R. // J. Appl. Cryst. 2015. V. 48. P. 1573. https://doi.org/10.1107/S1600576715014685
  13. 13. Гражулис С., Шатейнер Д., Даунс Р.Т., Йокочи А.Ф. и др. // Журн. прикл. кристаллографии. 2009. Т. 42. № 4. С. 726. https://doi.org/10.1107/S0021889809016690
  14. 14. Harris I.R., Raynor G.V. // J. Less-Common Met. 1969. V. 17. P. 336. https://doi.org/10.1016/0022-5088 (69)90154-4
  15. 15. Wyckoff R.W.G. Crystal Structures. New York: Interscience Publishers, 1963. V. 1. P. 239.
  16. 16. Бочкарев М.Н., Логунов А.А., Бурин М.Е. // Изв. АН. Сер. хим. 2007. С. 1887 (Bochkarev M.N., Logunov A.A., Burin M.E. // Russ. Chem. Bull. Int. Ed. V. 56. P. 1953). https://doi.org/10.1007/s11172-007-0303-x
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека