Синтез и свойства комплексов кобальта(II) и меди(II) с новым дитопным лигандом – 5-(2-(1H-тетразол-1-ил)фенил)-1H-тетразолом
- Авторы: Лавренова Л.Г.1, Григорьев Е.Ю.2, Комаров В.Ю.1, Глинская Л.А.1, Лавров А.Н.1,3, Григорьев Ю.В.2
 - 
							Учреждения: 
							
- Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
 - НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета
 - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
 
 - Выпуск: Том 49, № 2 (2023)
 - Страницы: 111-121
 - Раздел: Статьи
 - URL: https://rjonco.com/0132-344X/article/view/667532
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0132344X2260028X
 - EDN: https://elibrary.ru/BNQVZK
 - ID: 667532
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Разработана методика синтеза нового дитопного лиганда, сочетающего в своей структуре 1- и 5-замещенные тетразолильные циклы, 5-(2-(1H-тетразол-1-ил)фенил)-1H-тетразола (HL). На его основе получены координационные соединения галогенидов Co(II) и Cu(II) состава [Co(HL)2Cl2], [Cu(HL)2Cl2], [Cu(HL)2Br2], [CuL2(H2O)]n. Комплексы изучены методами элементного анализа, электронной (спектры диффузного отражения) и ИК-спектроскопии, РФА, статической магнитной восприимчивости. Методом РСА определена кристаллическая структура молекулярного координационного полимера [CuL2(H2O)]n (CCDC № 2127210). Изучение температурных и полевых зависимостей намагниченности показало, что в синтезированных комплексах Cu(II) магнитные свойства определяются обменными взаимодействиями в одномерных цепочках ионов меди (S = 1/2), причем в комплексе [Cu(HL)2Br2] параметры смещены в сторону усиления антиферромагнитного взаимодействия по сравнению с его аналогом, содержащим хлорид-ион.
Об авторах
Л. Г. Лавренова
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Россия, Новосибирск						
Е. Ю. Григорьев
НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Беларусь, Минск						
В. Ю. Комаров
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Россия, Новосибирск						
Л. А. Глинская
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Россия, Новосибирск						
А. Н. Лавров
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН; Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
														Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Россия, Новосибирск; Россия, Новосибирск						
Ю. В. Григорьев
НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: ludm@niic.nsc.ru
				                					                																			                												                								Беларусь, Минск						
Список литературы
- Yang G.W., Zhang Y.T., Wu Q. et al. // Inorg. Chim. Acta. 2016. V. 450. P. 364.
 - Wright P.J., Kolanowski J.L., Filipek W.K. et al. // Eur. J. Inorg. Chem. 2017. P. 5260.
 - Kaleeswaran P., Azath I.A., Tharmaraj V. et al. // ChemPlusChem. 2014. V. 79. P. 1361.
 - Xing G., Zhang Y., Cao X. // J. Mol. Struct. 2017. V. 1146. P. 793.
 - Nasani R., Saha M., Mobin S.M. et al. // Dalton Trans. 2014. V. 43. P. 9944.
 - Wang F., Zhang J., Yu R. et al. // CrystEngComm. 2010. V. 12. P. 671.
 - Tao P., Zhang Y., Wang J. et al. // J. Mater. Chem. C. 2017. V. 5. P. 9306.
 - Umamahesh B., Karthikeyan N.S., Sathiyanarayanan K.I. et al. // J. Mater. Chem. C. 2016. V. 4. P. 10053.
 - Colombo A., Dragonetti C., Magni M. et al. // Dalton Trans. 2015. V. 44. P. 11788.
 - Xu R.-J., Fu D.-W., Dai J. et al. // Inorg. Chem. Commun. 2011. V. 14. P. 1093.
 - Гапоник П.Н., Войтехович С.В., Ивашкевич О.А. // Успехи химии. 2006. Т. 75. № 6. С. 569 (Gaponik P.N., Voitekhovich S.V., Ivashkevich O.A. // Russ. Chem. Rev. 2006. V. 75. № 6. P. 507). https://doi.org/10.1070/RC2006v075n06ABEH003601
 - Zhao H., Qu Z.-R., Ye H.-Y. et al. // Chem Soc. Rev. 2008. V. 37. P. 84.
 - Ouellette W., Jones S., Zubieta J. // CrystEngComm. 2011. V. 13. P. 4457.
 - Kang X.-M., Tang M.-H., Yang G.-L. et al. // Coord. Chem. Rev. 2020. V. 422. P. 213424.
 - Chi Y., Tong B., Chou P.-T. // Coord. Chem. Rev. 2014. V. 281. P. 1.
 - Massi M., Stagni S., Ogden M.I. // Coord. Chem. Rev. 2017. V. 375. P. 164.
 - Шакирова О.Г., Лавренова Л.Г., Куратьева Н.В. и др. // Журн. структур. химии. 2017. Т. 58. № 5. С. 958 (Shakirova O.G., Lavrenova L.G., Kuratieva N.V. et al. // J. Struct. Chem. 2017. V. 58. № 5. P. 919). https://doi.org/10.1134/S0022476617050092
 - Grigorieva I.M., Serebryanskaya T.V., Grigoriev Y.V. et al. // Polyhedron. 2018. V. 151. P. 74.
 - Voitekhovich S.V., Grigoriev Yu.V., Lyakhov A.S. et al. // Polyhedron. 2020. V. 176. P. 114299.
 - Ivanova A.D., Grigoriev Yu.V., Komarov V.Yu. et al. // Polyhedron. 2020. V. 189. P. 114750.
 - Ivanova A.D., Grigoriev Yu.V., Komarov V.Yu. et al. // Inorg. Chim. Acta. 2021. V. 524. P. 120452.
 - Voitekhovich S.V., Grigoriev Yu.V., Lyakhov A.S. et al. // Polyhedron. 2021. V. 194. P. 114907.
 - Bruker APEX3 Software Suite (APEX3 v.2019.1-0, SADABS v.2016/2, SAINT v.8.40a), Madison (WI, USA): Bruker Nonius (2003–2004), Bruker AXS (2005–2018), Bruker Nano (2019).
 - Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. A. 2015. V. 71. P. 3.
 - Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. C. 2015. V. 71. P. 3.
 - Dolomanov O.V., Bourhis L.J., Gildea R.J. et al. // J. Ap-pl. Crystallogr. 2009. V. 42. P. 339.
 - Butler R.N. // Comprehensive Heterocyclic Chemistry / Eds. Katritzky A.R., Rees C.W. Oxford.: Pergamon Press, 1984. V. 5. P. 791.
 - Gaponik P.N., Karavai V.P., Grigoriev Yu.V. // Chem. Heterocycl. Compd. 1985. V. 21. № 11. P. 1255.
 - Григорьев Ю.В., Войтехович С.В., Каравай В.П. и др. // Химия гетероцикл. соед. 2017. Т. 53. № 6–7. С. 670 (Grigoriev Yu.V., Voitekhovich S.V., Karavai V.P. et al. // Chem. Heterocycl. Compd. 2017. V. 53. № 6–7. P. 670). https://doi.org/10.1007/s10593-017-2108-7
 - Boča R. // Coord. Chem. Rev. 2004. V. 248. P. 757.
 - Bonner J.C., Fisher M.E. // Phys. Rev. 1964. V. 135. P. A640.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									












