ОХНМКоординационная химия Russian Journal of Coordination Chemistry

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

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НИТРАТОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С АЦЕТАМИДОМ

Код статьи
S3034549925100066-1
DOI
10.7868/S3034549925100066
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 51 / Номер выпуска 10
Страницы
658-668
Аннотация
Синтезированы координационные соединения нитратов редкоземельных элементов с ацетамидом (AA) [Ln(AA)(NO)] (Ln = La (I), Ce (II), Pr (III), Nd (IV)), [Sm(AA)(HO)(NO)] (V) и [Ln(AA)(NO)] (Ln = Tb (VI), Dy (VII), Er (VIII), Yb (IX)), охарактеризованные с помощью физико-химических методов анализа (ICP-MS, элементный анализ, ИК-спектроскопия, рентгенофазовый анализ, термогравиметрический анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия). Молекулярное строение комплексов I, II, IV, V, VIII установлено с помощью PCA (CCDC № 2370600 (I); 2203371 (II); 2203372 (IV); 2370601 (V); 2370602 (VIII)). Изучены процессы термолиза соединений в широком интервале температур. Показано, что выделенные координационные соединения могут быть использованы для синтеза наноразмерных оксидов.
Ключевые слова
лантаниды амиды самораспространяющийся высокотемпературный синтез наночастицы оксиды редкоземельных элементов
Дата публикации
22.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
38

Библиография

  1. 1. Золотарева Н.В., Семенов В.В. // Успехи химии. 2013. Т. 82. № 10. С. 964 https://doi.org/10.1070/RC2013v082n10ABEH004364
  2. 2. Bikshalu K., Reddy V.S.K., Reddy P.C.S., Rao K.V. // Int. J. Educ. Appl. Res. 2014. V. 4. P. 12.
  3. 3. Максимов В.Д., Шапорев А.С., Иванов В.К. и др. // Хим. технол. 2009. Т. 10. № 2. С. 70 https://doi.org/10.1134/S0040579509050169
  4. 4. Xie Yi, Qian Yitata, Li Jinga et al. // Mat. Sci. Eng. 1995. V. 34. № 1. P. L1. https://doi.org/10.1016/0921-5107 (95)01228-1
  5. 5. Wang H.W., Kang S.C. // J. Magn. Magn. Mater. 2004. V. 270. P. 230. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2003.09.019
  6. 6. Krishnaveri T., Murthy S.R., Gao F. et al. // J. Mater. Sci. 2006. V. 41. P. 1471. https://doi.org/10.1007/s10853-006-7488-5
  7. 7. Kang J.G., Min B.K., Sohn Y. // J. Alloys Compd. 2015. V. 619. P. 165. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.09.059
  8. 8. Tsoutsou D., Scarel G., Debernardi A. et al. // Microelectr. Eng. 2008. V. 85. P. 2411. https://doi.org/10.1016/j.mec.2008.09.033
  9. 9. Varma A., Mukasyan A.S., Rogachev A.S., Manukyan K.V. // Chem. Rev. 2016. V. 116. № 23. P. 14493. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00279
  10. 10. Pathan A.A., Desai K.R., Bhasin C.P. // Int. J. Nanometer. Chem. 2017. V. 3. P. 21.
  11. 11. Pathan A.A., Desai K.R., Vajapara S., Bhasin C.P. // Adv. Nanoparticles. 2018. V. 7. P. 28. https://doi.org/10.4236/app.2018.71003
  12. 12. Savinkina E.V., Karavaev I.A., Grigoriev M.S. et al. // Inorg. Chim. Acta. 2022. V. 532. P. 120759. https://doi.org/10.1016/j.ica.2021.120759
  13. 13. Караваев И.А., Савинкина Е.В., Григорьев М.С. и др. // Журн. неорган. химии. 2022. Т. 67. № 8. С. 1080 https://doi.org/10.1134/S0036023622080186
  14. 14. Savinkina E.V., Karavaev I.A., Grigoriev M.S. // Polyhedron. 2020. V. 192. P. 114875. https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114875
  15. 15. Айтимбетов К., Сулайманкулов К., Исакова С., Исмаилов М // Изв. АН Кирг. ССР. 1975. С. 46.
  16. 16. Savinkina E.V., Golubev D.V., Grigoriev M.S. // J. Coord. Chem. 2011. V. 64. № 21. Р. 3758. http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2011.631214
  17. 17. Голубев Д.В., Альбов Д.В., Кравченко В.В. и др. // Коорд. химия. 2010. Т. 36. С. 831 https://doi.org/10.1134/S1070328410110060
  18. 18. Аликберова Л.Ю., Альбов Д.В., Кибальников П.С. и др. // Тонкие хим. технологии. 2016. Т. 11. № 4. С. 43 https://doi.org/10.32362/2410-6593-2016-11-4-43-49
  19. 19. Аликберова, Л.Ю., Альбов, Д.В., Бушмелева А.С. и др. // Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 2013. Т. 8. № 2. С. 64 .
  20. 20. Аликберова Л.Ю., Альбов Д.В., Кибальников П.С. и др. // Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 2013. Т. 8. № 5. С. 83
  21. 21. Аликберова Л.Ю., Альбов Д.В., Кибальников П.С. и др. // Тонкие хим. технологии. 2015. Т. 10. № 5. С. 5
  22. 22. Аликберова Л.Ю., Альбов Д.В., Малиновская Г.О. и др. // Коорд. химия. 2009. Т. 35. № 7. С. 556. https://doi.org/10.1134/S1070328409070136
  23. 23. Bruker, SAINT, Madison (WI, USA): Bruker AXS Inc., 2018.
  24. 24. Dolomanov O.V., Bourhis L.J., Gildea R.J. et al. // J. Appl. Cryst. 2009. V. 42. Р. 339. https://doi.org/10.1107/S0021889808042726
  25. 25. Савинкина Е.В., Караваев И.А., Беликов Е.К. и др. // Тонкие хим. технологии. 2023. Т. 18. № 6. С. 583. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2023-18-6-583-594
  26. 26. Clement O., Rapko B.M., Hay B.P. // Coord. Chem. Rev. 1998. V. 170. Р. 203. https://doi.org/10.1016/S0010-8545 (98)00066-6
  27. 27. Накамото К. // ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. М.: Мир, 1991
  28. 28. Svergun D.I. // J. Appl. Cryst. 1992. V. 25. Р. 495. https://doi.org/10.1107/S0021889892001663
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека