Комплексы нитрата нептуния(VI) с производными мочевины и терпиридина

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Синтезированы и структурно охарактеризованы два новых комплексных нитрата Np(VI) с карбамоилмочевиной (biuret) и с производным терпиридина (Ph-Terpy) состава [(NpO2)(biuret)(NO3)2] (I) [H2(Ph-terpy)(NO3)]2[NpO2(NO3)4] (II). Координационное окружение атомов Np в соединениях – искаженные гексагональные бипирамиды с «ильными» атомами кислорода в апикальных позициях. Экваториальную плоскость бипирамиды в комплексе I формируют атомы кислорода двух бидентатных анионов NO 3и электронейтрального лиганда. Экваториальную плоскость бипирамиды в II формируют атомы кислорода двух бидентатных и двух монодентатных анионов NO 3. Дважды протонированный Ph-terpy является основой комплексного катиона [H2(Ph-terpy)(NO3)]+.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

И. А. Чарушникова

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: charushnikovai@ipc.rssi.ru
Россия, 119071, Москва, Ленинский просп., 31, корп. 4

М. С. Григорьев

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Email: charushnikovai@ipc.rssi.ru
Россия, 119071, Москва, Ленинский просп., 31, корп. 4

А. М. Федосеев

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Email: charushnikovai@ipc.rssi.ru
Россия, 119071, Москва, Ленинский просп., 31, корп. 4

Список литературы

  1. Gentile P.S., Campisi L.S. // J. Inorg. Nucl. Chem. 1965. Vol. 27. N11. P. 2291–2300.
  2. Zarli B., Dall’olio G., Sindellari L. // J. Inorg. Nucl. Chem. 1976. Vol. 38. N3. P. 491–494.
  3. Seminara A., Musumeci A., Chisari A. // J. Inorg. Nucl. Chem. 1978. Vol. 40. N2. P. 269–274.
  4. Suzuki T., Takao K., Kawasaki T., Harada M., Nogami M., Ikeda Y. // Polyhedron 2015. Vol. 96. P. 102–106.
  5. Костюк Н.Н. // Радиохимия 2005. Т. 47. № 2. P. 136–139.
  6. Андреев Г.Б., Буданцева Н.А., Федосеев А.М. // Радиохимия. 2015. Т. 57. № 5. С. 400–405.
  7. Heller A., Barkleit A., Bernhard G., Ackermann J.-U. // Inorg. Chim. Acta. 2009. Vol. 362. N4. P. 1215–1222.
  8. Berny F., Wipff G. // J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2. 2001. P. 73–82.
  9. Серёжкина Л.Б., Григорьев М.С. Рогалёва Е.Ф., Федосеев А.М., Серёжкин В.Н. // Радиохимия. 2021. Т. 63. № 3. С. 275–235.
  10. Sanyal R.M., Ansari B.J., Srivastava P.C., Banerjee B.K., Chakraburtty // Fert. Technol. 1979. Vol. 16. N1. P. 36–38.
  11. Kelley S.P., Rogers R.D. // Inorg. Chem. 2015. Vol. 54. N21. 10323–10334.
  12. Savinkina E.V., Golubev D.V., Grigoriev M.S., Kornilov A.V. // J. Mol. Struct. 2021. Vol. 1227. Article 129526.
  13. Корнилов А.Д., Григорьев М.С., Савинкина Е.В. // Тонкие хи. технологии. 2022. Т. 17. № 2. С. 172–181.
  14. Fedoseev A.M., Grigoriev M.S., Charushnikova I.A., Budantseva N.A., Stanetskaya N.M., Tyurin V.S. // Inorg. Chem. 2021. Vol. 60. N3. P. 1857–1868.
  15. Fedoseev A., Charushnikova I., Budantseva N., Andreev G. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2019. Vol. 645. N22. P. 1296–1302.
  16. Sheldrick G.M. SADABS. Madison, Wisconsin (USA): Bruker AXS, 2008.
  17. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. Sect. A. 2008. Vol. 64. N1. P. 112–122.
  18. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. Sect. C. 2015. Vol. 71. N1, P. 3–8.
  19. Dolomanov O.V., Bourhis L.J., Gildea R.J., Howard J.A.K., Puschmann H. // J. Appl. Crystallogr. 2009. Vol. 42. N2. P. 339–341.
  20. Bradley A.E., Hardacre C., Nieuwenhuyzen M., Pitner W.R., Sanders D., Seddon K.R., Thied R.C. // Inorg. Chem. 2004. Vol. 43. N8. P. 2503–2514.
  21. Беломестных В.И., Свешникова Л.Б., Михайлов Ю.Н., Канищева А.С., Горбунова Ю.Е. // ЖНХ. 2004. Т. 49. № 7. С. 1110–1116.
  22. Беломестных В.И., Свешникова Л.Б., Чураков А.В., Канищева А.С., Михайлов Ю.Н. // ЖНХ. 2011. Т. 56. № 12. С. 1987–1995.
  23. Lewis F.W., Harwood L.M., Hudson M.J., Drew M.G.B., Sypula M., Modolo G., Whittaker D., Sharrad C.A., Videva V., Hubscher-Bruder V., Arnaud-Neu F. // Dalton Trans. 2012. Vol. 41. N30. P. 9209–9219.
  24. Gurzhiy V.V., Tyumentseva O.S., Kornyakov I.V. // Crystals. 2020. Vol. 10. N12. Article 1122.
  25. Irish D.E., Pursel R., Taylor N.J., Toogood G.E. // Acta Crystallogr. Sect. C. 1985. Vol. 41. N7. P. 1012–1013.
  26. Thuéry P., Harrowfield J. // Eur. J. Inorg. Chem. 2018. Vol. 40. P. 4465–4471.
  27. Blatov V.A., Shevchenko A.P., Proserpio D.M. // Cryst. Growth Des. 2014. Vol. 14. N7. P. 3576–3586.
  28. Серёжкин В.Н., Савченков А.В., Сидоренко Г.В., Серёжкина Л.Б. // Радиохимия. 2019. Т. 61. N4. С. 297–307.
  29. Charushnikova I.A., Den Auwer C. // Russ. J. Coord. Chem. 2004. Vol. 30. N7. P. 511–519.
  30. Berthon С., Grigoriev M.S. // Acta Crystallogr. Sect. E. 2005. Vol. 61. N5. P. o1216–o1217.
  31. Junk P.C., Kepert C.J., Semenova L.I., Skelton B.W., White A.H. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2006. Vol. 632. N7. P. 1293–1302.
  32. Буданцева Н.А., Андреев Г.Б., Федосеев А.М., Антипин М.Ю., Крупа Ж.К. // Кристаллография. 2003. Т. 48. № 1. С. 63–65.
  33. Fedoseev A.M., Andreev G.B., Budantseva N.A., Krupa J.-C. // J. Nucl. Sci. Technol. 2002. Suppl. 3. P. 414–417.
  34. Budantseva N.A., Andreev G.B., Fedosseev A.M., Bessonov A.A., Antipin M. Yu., Krupa J.-C. // Сompt. Rend. Chim. 2005. Vol. 8. P. 91–95.
  35. Andreev G., Budantseva N. // ChemistrySelect. 2020. Vol. 5. N44. P. 14217–14222.
  36. Grigoriev M.S., Charushnikova I.A., Fedoseev A.M. // Radiochim. Acta. 2023. Vol. 111. N1. P. 43–52.
  37. Grigoriev M.S., Charushnikova I.A., Fedoseev A.M. // Radiochim. Acta. 2023. Vol. 111. N5. P. 333–342.
  38. Steiner T. // Chem. Commun. 1997. N8. P. 727–734.
  39. van den Berg J.-A., Seddon K.R. // Cryst. Growth Des. 2003. Vol. 3. N5. P. 643–661.
  40. Janiak C. // J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2000. P. 3885–3889.
  41. Hunter C.A., Lawson K.R., Perkins J., Urch C.J. // J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2. 2001. P. 651–669.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Фрагмент структуры I. Эллипсоиды температурных смещений даны с 50% вероятностью. Операция симметрии a – (1–x, y, 3/2–z).

Скачать (175KB)
3. Рис. 2. Фрагмент структуры II. Эллипсоиды температурных смещений даны с 50% вероятностью. Операция симметрии a – (1–x, 1–y, 1–z).

Скачать (143KB)
4. Рис. 3. Упаковка молекул в структуре I.

Скачать (268KB)
5. Рис. 4. Упаковка молекул в структуре II. Проекция в направлении [001].

Скачать (190KB)
6. Рис. 5. π-π-Взаимодействие между катионами [H2Ph-terpy]2+ в структуре II. Атомы водорода не показаны.

Скачать (99KB)

© Российская академия наук, 2024