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