Кристаллическая структура твердых продуктов взаимодействия ε-капролактама с кремнефтороводородной кислотой и гексафторосиликатом меди(II)

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Получены из водных растворов и изучены методами химического, ИК-спектроскопического и рентгеноструктурного анализов новые соединения составов (HOOC(CH2)5NH3)2SiF6 (1) и [Cu(Cpl)2(H2O)2SiF6] · 2Cpl (2), где Cpl – ɛ-капролактам, ɛ-C6H11NO, (HOOC(CH2)5NH3)+ – катион 5-карбоксипентиламмония. В структуре соединения 1 координационное окружение атома Si представляет собой практически правильный октаэдр. Кристаллы триклинной сингонии, пр. гр. P1¯. В ходе кристаллизации капролактам подвергается реакции гидратации и протонированию. В структуре 1 между SiF62–-анионами и органическими катионами обнаружены водородные связи F…Н–N, а также “кислые” водородные связи между карбоксильными группами катионов. Соединение 2 кристаллизуется в триклинной сингонии, пр. гр. P1¯, и имеет полимерное цепочечное строение. Координационный полиэдр двух независимых катионов меди представляет собой тетрагонально-искаженный октаэдр, образованный атомами О двух молекул Cpl и двумя атомами F гексафторосиликат-анионов, выступающих в роли мостиков между соседними катионами. Координационное окружение атома Si – слегка искаженный октаэдр. В структуре присутствуют водородные связи между атомами H координированных молекул воды и атомами О некоординированных молекул Cpl. Геометрия гексафторосиликат-анионов в структурах 1 и 2 идентична.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Т. Г. Черкасова

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Автор, ответственный за переписку.
Email: ctg.htnv@kuztu.ru
Россия, ул. Весенняя, 28, Кемерово, 650000

Н. В. Первухина

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН

Email: ctg.htnv@kuztu.ru
Россия, пр-т Академика Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630092

Н. В. Куратьева

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН

Email: ctg.htnv@kuztu.ru
Россия, пр-т Академика Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630092

Т. В. Панасина

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Email: ctg.htnv@kuztu.ru
Россия, ул. Весенняя, 28, Кемерово, 650000

Ю. Р. Гиниятуллина

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Email: ctg.htnv@kuztu.ru
Россия, ул. Весенняя, 28, Кемерово, 650000

Э. С. Татаринова

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Email: ctg.htnv@kuztu.ru
Россия, ул. Весенняя, 28, Кемерово, 650000

Е. В. Черкасова

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Email: ctg.htnv@kuztu.ru
Россия, ул. Весенняя, 28, Кемерово, 650000

Список литературы

  1. Хентов В.Я., Семченко В.В., Шачнева Е.Ю. Процессы комплексообразования природного и техногенного происхождения. М.: Русайнс, 2020. 266 с.
  2. Третьяков Ю.Д. // Успехи химии. 2004. Т. 73. № 9. С. 899.
  3. Kitos A.A., Moushi E.E., Manos M.J. et al. // CrystEngComm. 2016. V. 18. № 25. P. 4733. https://doi.org/10.1039/C6CE00445H
  4. Mei-Jin Lin, Jouaiti A., Kyritsakas N., Hosseini M.W. // CrystEngComm. 2010. V. 1. № 12. P. 67. https://doi.org/10.1039/b917864c
  5. Гельмбольдт В.О. // Журн. неорган. химии. 2012. Т. 57. № 2. С. 334.
  6. Гельмбольдт В.О. // Журн. неорган. химии. 2014. Т. 59. № 2. С. 207. https://doi.org/10.7868/S0044457X1402007X
  7. Ouasri A., Rhandour A. // Russ. J. Coord. Chem. 2021. V. 47. № 7. P. 502. https://doi.org/10.1134/S1070328421070046
  8. Гельмбольдт В.О., Анисимов В.Ю., Шишкин И.О. и др. // Химико-фармацевтический журн. 2018. Т. 52. № 7. С. 17. https://doi.org/10.30906/0023-1134-2018-52-7-17-21
  9. Gelmboldt V.O., Anisimova V.Yu., Shyshkina I.O. et al. // J. Fluor. Chem. 2018. V. 205. P. 15. https://doi.org/10.1016/j.jfluchem. 2017.11.004
  10. Хотянович О.Е. // Тр. БГТУ. Сер. 2. Химические технологии, биотехнология, геоэкология. 2018. № 2. С. 71.
  11. Кузьменков М.И., Хотянович О.Е. // Alitinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси. 2017. № 6. С. 34.
  12. Вировец А.В., Пересыпкина Е.В., Черкасова Е.В. и др. // Журн. структ. химии. 2009. Т. 50. № 1. С. 144.
  13. Гиниятуллина Ю.Р., Пересыпкина Е.В., Вировец А.В. и др. // Журн. неорган. химии. 2012. Т. 57. № 6. С. 881.
  14. Черкасова Т.Г., Багрянская И.Ю., Первухина Н.В. и др. // Журн. неорган. химии. 2017. Т. 62. № 6. С. 776. https://doi.org/10.7868/S0044457X17060022
  15. Рысс И.Г. Химия фтора и его органических соединений. М.: Госхимиздат, 1956. 718 с.
  16. Шарло Г. Методы аналитической химии. М.: Химия, 1965. 976 с.
  17. Мышляева Л.В., Краснощеков В.В. Аналитическая химия кремния. М.: Наука. 1972. 432 с.
  18. Илларионова Е.А., Сыроватский И.П., Митина А.Э. Фотометрические методы анализа. Иркутск: ИГМУ, 2022. 77 с.
  19. Sheldrick G.M. // SADABS. Version 2.01. Bruker AXS Inc. Madison. Wisconsin. USA. 2004.
  20. Sheldrick G.M. // ActaCrystallogr. 2015. V. C71. P. 3.
  21. Киселев Ю.М. Химия координационных соединений. Ч. 1. М.: Юрайт, 2019. 439 с.
  22. Pearson R.G. // J. Chem. Educ. 1968. V. 45(9). P. 581. https://doi.org/10.1021/ed045p581
  23. Гарновский А.Д., Садименко А.П., Осипов О.А., Цинцадзе Г.В. Жестко-мягкие взаимодействия в координационной химии. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та, 1986. 272 с.
  24. Смит A. Прикладная ИК-спектроскопия. М.: Мир, 1982. 328 с.
  25. Накамото К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. М.: Мир, 1991. 536 с.
  26. Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения органических соединений. Таблицы спектральных данных. М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 438 с.
  27. Winkler F.K., Dunitz J.D. // Acta Cryst. 1975. V. B31. № 1. P. 268. https://doi.org/10.1107/S0567740875002440
  28. Аринушкина М.М., Крылов В.Ю., Котельникова Т.С., Герасимов С.В. // Вестник КузГТУ. 2020. № 1. С. 61. https://doi.org/10.26730/1999-4125-2020-1-61-67
  29. Исакова И.В., Пересыпкина Е.В., Вировец А.В. и др. // Журн. неорган. химии. 2012. Т. 57. № 5. С. 752.
  30. Казиев Г.З., Степнова А.Ф., Дороватовский П.В. и др. // Журн. общ. химии. 2016. Т. 86. № 7. С. 1164.
  31. Степнова А.Ф., Казиев Г.З., Дороватовский П.В. и др. // Журн. структ. химии. 2018. Т. 59. № 3. С. 649. https://doi.org/10.26902/JSC20180317
  32. Fleck M., Ghazaryan V.V., Petrosyan A.M. // Z. Kristallogr. Cryst. Mater. 2013. V. 228. № 5. P. 240. https://doi.org/10.1524/zkri.2013.1604
  33. Aubert E., Doudouh A., Peluso P., Mamane V. // Acta Cryst. 2016. V. E72. № 11. P. 1654. https://doi.org/10.1107/S2056989016016686

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Кристаллическая структура соединения 1.

Скачать (243KB)
3. Рис. 2. Проекция структуры вещества 1 на плоскость (100) (пунктиром изображены водородные связи).

Скачать (258KB)
4. Рис. 3. Кристаллическая структура комплекса 2.

Скачать (258KB)
5. Рис. 4. Расположение фрагмента полимерной цепочки в ячейке вещества 2.

Скачать (282KB)

© Российская академия наук, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».