Строение меди: Строение атома меди (Cu), схема и примеры

alexxlab | 10.05.2023 | 0 | Разное

Содержание

СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ — Научно-исследовательский портал Уральского федерального университета

Проведен сравнительный анализ структуры хелатных комплексов меди(II) и никеля(II) с N-замещенными производными 2-аминоэтанола, 3-аминопропан-1-ола, глицина и β-аланина. Показано, что к формированию олигоядерных комплексных соединений меди(II) и никеля(II) склонны тетрадентатные лиганды на основе 3-аминопропан-1-ола и β-аланина, пространственно затрудненные производные 2-аминоэтанола и тридентатные производные енаминокетонов. Производные глицина не обеспечивают формирование олигоядерных комплексов меди(II) и никеля(II). Для ряда полиядерных комплексов проведено сравнение магнитных свойств. Библиография – 182 ссылки.

Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)310-335
Число страниц26
ЖурналУспехи химии
Том84
Номер выпуска3
Состояние
Опубликовано – 2015

  • 31. 00.00 ХИМИЯ
  • Перечень ВАК
  • APA
  • Author
  • BIBTEX
  • Harvard
  • Standard
  • RIS
  • Vancouver

Пестов, А. В., Слепухин, П. А., & Чарушин, В. Н. (2015). ХЕЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕДИ И НИКЕЛЯ С ПОЛИДЕНТАТНЫМИ N,O-ЛИГАНДАМИ: СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ. Успехи химии, 84(3), 310-335.

Пестов, Александр Викторович ; Слепухин, Павел Александрович ; Чарушин, Валерий Николаевич. / ХЕЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕДИ И НИКЕЛЯ С ПОЛИДЕНТАТНЫМИ N,O-ЛИГАНДАМИ: СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ. В: Успехи химии. 2015 ; Том 84, № 3. стр. 310-335.

@article{087505776c2b4a3f8225b49bdff52b92,

title = “ХЕЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕДИ И НИКЕЛЯ С ПОЛИДЕНТАТНЫМИ N,O-ЛИГАНДАМИ: СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ”,

abstract = “Проведен сравнительный анализ структуры хелатных комплексов меди(II) и никеля(II) с N-замещенными производными 2-аминоэтанола, 3-аминопропан-1-ола, глицина и β-аланина. Показано, что к формированию олигоядерных комплексных соединений меди(II) и никеля(II) склонны тетрадентатные лиганды на основе 3-аминопропан-1-ола и β-аланина, пространственно затрудненные производные 2-аминоэтанола и тридентатные производные енаминокетонов. Производные глицина не обеспечивают формирование олигоядерных комплексов меди(II) и никеля(II). Для ряда полиядерных комплексов проведено сравнение магнитных свойств. Библиография – 182 ссылки.”,

author = “Пестов, {Александр Викторович} and Слепухин, {Павел Александрович} and Чарушин, {Валерий Николаевич}”,

year = “2015”,

language = “Русский”,

volume = “84”,

pages = “310–335”,

journal = “Успехи химии”,

issn = “0042-1308”,

publisher = “MEZHDUNARODNAYA KNIGA”,

number = “3”,

}

Пестов, АВ, Слепухин, ПА & Чарушин, ВН 2015, ‘ХЕЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕДИ И НИКЕЛЯ С ПОЛИДЕНТАТНЫМИ N,O-ЛИГАНДАМИ: СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ’, Успехи химии, том. 84, № 3, стр. 310-335.

ХЕЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕДИ И НИКЕЛЯ С ПОЛИДЕНТАТНЫМИ N,O-ЛИГАНДАМИ: СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ. / Пестов, Александр Викторович; Слепухин, Павел Александрович; Чарушин, Валерий Николаевич.

В: Успехи химии, Том 84, № 3, 2015, стр. 310-335.

Результат исследований: Вклад в журнал › Статья › рецензирование

TY – JOUR

T1 – ХЕЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕДИ И НИКЕЛЯ С ПОЛИДЕНТАТНЫМИ N,O-ЛИГАНДАМИ: СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

AU – Пестов, Александр Викторович

AU – Слепухин, Павел Александрович

AU – Чарушин, Валерий Николаевич

PY – 2015

Y1 – 2015

N2 – Проведен сравнительный анализ структуры хелатных комплексов меди(II) и никеля(II) с N-замещенными производными 2-аминоэтанола, 3-аминопропан-1-ола, глицина и β-аланина. Показано, что к формированию олигоядерных комплексных соединений меди(II) и никеля(II) склонны тетрадентатные лиганды на основе 3-аминопропан-1-ола и β-аланина, пространственно затрудненные производные 2-аминоэтанола и тридентатные производные енаминокетонов. Производные глицина не обеспечивают формирование олигоядерных комплексов меди(II) и никеля(II). Для ряда полиядерных комплексов проведено сравнение магнитных свойств. Библиография – 182 ссылки.

AB – Проведен сравнительный анализ структуры хелатных комплексов меди(II) и никеля(II) с N-замещенными производными 2-аминоэтанола, 3-аминопропан-1-ола, глицина и β-аланина. Показано, что к формированию олигоядерных комплексных соединений меди(II) и никеля(II) склонны тетрадентатные лиганды на основе 3-аминопропан-1-ола и β-аланина, пространственно затрудненные производные 2-аминоэтанола и тридентатные производные енаминокетонов. Производные глицина не обеспечивают формирование олигоядерных комплексов меди(II) и никеля(II). Для ряда полиядерных комплексов проведено сравнение магнитных свойств. Библиография – 182 ссылки.

UR – https://elibrary.ru/item.asp?id=22938842

M3 – Статья

VL – 84

SP – 310

EP – 335

JO – Успехи химии

JF – Успехи химии

SN – 0042-1308

IS – 3

ER –

Исследование строения поли-5-винилтетразолата меди(II) и продукта его термолиза методами DFT и ИК-спектроскопии

Issue Date Author Title Subject

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib. bsu.by/handle/123456789/228586

Title: Исследование строения поли-5-винилтетразолата меди(II) и продукта его термолиза методами DFT и ИК-спектроскопии
Authors: Матулис, Виталий Э.
Рагойжа, Е. Г.
Зураев, А. В.
Ивашкевич, О. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : Изд. центр БГУ
Citation: Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 14. — Минск : Изд. центр БГУ, 2018. — С. 104-112
Abstract: Методами теории функционала плотности (density functional theory, DFT) и ИК-спектроскопии исследовано строение поли-5-винилтетразолата меди(II) и продукта его термолиза. На основании анализа рассчитанного распределения молекулярного электростатического потенциала (МЭСП), а также сопоставления рассчитанного для модельных структур и экспериментального ИК-спектров установлены преимущественные способы координации ионов меди и тетразольных лигандов в поли-5-винилтетразолате меди(II). Показано, что наилучшее согласие между расчетными и экспериментальными данными наблюдается для модельной структуры с трехкоординированными ионами меди, включающей тетразольные циклы, координирующие два иона Cu 2+ через атомы N(1) и N(3), и циклы, координирующие один ион меди через атом азота N(2). На основании анализа экспериментального ИК-спектра продукта термолиза и с учетом возможности расщепления связей в условиях термолиза были предложены семь структур возможных продуктов, рассчитаны их ИК-спектры и результаты расчетов сопоставлены с экспериментом. Показано, что основным продуктом термолиза является полицианоацетилен.
Abstract (in another language): The structure of copper(II) poly-5-vinyltetrazolate and the product of its thermolysis has been studied in terms of density functional theory (DFT) and IR-spectroscopy. The possible ways of copper(II) ions coordination with tetrazole ligands were established by means of analysis of the calculated MESP distribution and the comparison of calculated for model structures and experimental IR-spectra. It has been shown that the best agreement between the calculated and experimental data observed for the model with three-coordinated copper which includes both tetrazole rings coordinating two copper(II) ions through N(1) and N(3) and tetrazole rings coordinating one copper(II) ion through N(2). Based on analysis of the experimental IR-spectrum of copper(II) poly-5-vinyltetrazolate thermolysis product and taking into account tendencies of bonds cleavage under thermolysis conditions the structures of seven possible products have been proposed, their IR-spectra have been calculated and the results of the calculations have been compared with the experiment. It has been shown that the main product of thermolysis is polycyanoacetylene.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/228586
Appears in Collections:Выпуск 14

Show full item record Google Scholar

Найти подобные публикации

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Структура возбужденного состояния фотосенсибилизаторов на основе фенантролина меди

Александр Гуда, и Йоханнес Виндиш, б Бенджамин Пробст, б Джероен А. Ван Боховен, cd Роджер Альберто, 9 лет0003 б Мартен Нахтегаль, c Лин Х. Чен эф и Григорий Смоленцев * с

Принадлежности автора

* Соответствующие авторы

и Научно-исследовательский институт интеллектуальных материалов, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

б Кафедра химии, Цюрихский университет, Цюрих, Швейцария

с Институт Пауля Шеррера, Филлиген, Швейцария
Электронная почта: grigory. [email protected]

д Кафедра химии, ETH Zurich, Цюрих 8093, Швейцария

и Отдел химических наук и инженерии, Аргоннская национальная лаборатория, Аргонн 60439, Иллинойс, США

ф Кафедра химии, Северо-Западный университет, Эванстон 60208, Иллинойс, США

Аннотация

rsc.org/schema/rscart38″> Cu-дииминовые комплексы представляют собой не содержащую благородных металлов альтернативу классическим фотосенсибилизаторам на основе Ru, Re, Ir и Pt в фотохимии растворов, фотоэлектрохимических или сенсибилизированных красителем солнечных элементах. Оптимизация этих красителей требует понимания факторов, определяющих ключевые фотохимические свойства: время жизни в возбужденном состоянии и квантовый выход излучения. Ключевым вопросом является участие образования эксиплексов в дезактивации фотовозбужденного состояния. Мы исследуем структуру возбужденного состояния [Cu(dmp) 2 ] + и [CU (DSBTMP) 2 ] + (DMP = 2,9-диметил-1,10-FHENNARLIN – с -бутил-3,4,7,8-тетраметил-1,10-фенантролин) с использованием рентгеновской абсорбционной спектроскопии (XAS) и DFT. Выявлены особенности XAS, отличающие уплощенный тетраэдрический участок и 5-координационную геометрию с дополнительным растворителем вблизи центра Cu( II ). XAS насос-зонд показывает, что для обоих комплексов возбужденное состояние является 4-координированным. Для [Cu(dmp) 2 ] + эксиплекс на 0,24 эВ выше по энергии, чем уплощенное триплетное состояние, поэтому он может участвовать в путях дезактивации как ненаблюдаемое состояние, которое формируется медленнее, чем распадается. Для [Cu(dsbtmp) 2 ] + структура возбужденного состояния характеризуется расстояниями Cu–N, равными 1,98 и 2,07 Å, и небольшими искажениями, что приводит к увеличению времени жизни возбужденного состояния на 3 порядка. .

  • Эта статья является частью тематического сборника: ГОРЯЧИЕ статьи PCCP 2021 г.

Лучшие медные здания в мире

Архитектура и дизайн

Откройте для себя 15 наших любимых зданий с медным покрытием, от Бостона до Китая

  • Фото: Антон Грассл/Esto

    Музей истории медицины и инноваций Массачусетской больницы общего профиля, Бостон

    Квалифицированные мастера по металлу вручную изготовили облицовку из переработанной меди для музея на территории больницы по проекту бостонской архитектурной фирмы Leers Weinzapfel Assoc. Структура действует как ворота в больницу. И экстерьер — не единственный медный элемент — окна второго этажа сделаны из медного соединения, называемого медной фриттой, что создает вид горящего фонаря. 9

    Музей огня, Жоры, Польша огонь. Три независимые стены покрыты медными пластинами, имитирующими танцующие языки пламени. Фасад, покрытый высокостойким лаком, никогда не покрывается патиной, навсегда сохраняя свой пламенный вид.

  • Фото: Иван Баан

    Галерея и дом Daeyang, Сеул, Корея

    Этот дом и частная галерея от Steven Holl Architects — это движение. Солнечный свет естественным образом оживляет три павильона, вдохновленных наброском музыкальной партитуры 1967 года под названием Symphony of Modules.

  • Фото: Туомас Уусеймо

    Городская библиотека Сейняйоки, Сейняйоки, Финляндия

    Библиотека, спроектированная финской студией JKMM Architects, является частью культурного и административного центра города, ранее построенного архитектором Алваром Аалто. Покрытый медной черепицей фасад приятно контрастирует с белым экстерьером соседних зданий.

  • Фото: Алан Уильямс

    GMS Estates, Лондон

    Лондонская компания Emrys Architects спроектировала современные главные офисы для GMS Estates, добавив новую структуру на небольшом пространстве между двумя таунхаусами, построенными в 1700-х годах. Сложенная треугольная крыша с заподлицо от дождя из медно-бронзового сплава выдержит погодные условия и органично впишется в существующую историческую архитектуру.

  • Фото: Билл Тиммерман

    University of Arizona Meinel Optical Sciences Expansion, Tucson, Arizona

    Для здания Meinel Optical Sciences местная фирма Richärd+Bauer создала дождевик из окрашенного в красный цвет медного сплава, который органично сочетается с кирпичными фасадами кампуса и защищает здание от солнца пустыни. Вдохновленный темной комнатой, северный конец имеет проникающие световые валы, а южный конец вообще не имеет окон.

  • Фото: Sylvain Mille

    Государственная средняя школа в Лабарте-сюр-Лез, Франция

    Стремясь построить школу, отвечающую как образовательным, так и экологическим стандартам, французская фирма LCR Architectes спроектировала Государственную среднюю школу в Лабарте. sur-Lèze, чтобы включить две оси из натурального медного сайдинга и стекла, призванные способствовать открытому общению. Коричневая медь становится единым целым с землей и демонстрирует устойчивость здания, поскольку со временем оно становится более гладким и интересным.

Самые популярные

  • Фото: Предоставлено Gensler

    Центр Женевьевы и Уэйна Гратц, Чикаго

    Историческая архитектура Четвертой пресвитерианской церкви стала отправной точкой для фирмы Gensler при проектировании нового прихода Женевьев и Уэйна Грац Центр. Для расширения архитекторы использовали медь спереди и в центре в качестве внешней облицовки.

  • Фото: Предоставлено ММА

    *//*Музей хапо, Парк Свободы, Южная Африка

    В парке Свободы недалеко от Йоханнесбурга находится Музей хапо — валуноподобное сооружение, в котором хранится история региона. Внешний вид, сделанный из меди, добытой в Южной Африке, должен состариться до зеленого оттенка, сливаясь с окружающей листвой. Названный в честь слова «мечта» на местном языке кой, музей был спроектирован южноафриканскими фирмами GAPP, Mashabane Rose Architects и MMA.

  • Фото: Юсси Тиайнен

    Экуменическая часовня Святого Генриха, Турку, Финляндия

    Вдохновившись христианским символом рыбы-ихтуса, хельсинкская фирма Sanaksenaho Architects разработала драматически изогнутую форму для Экуменической часовни Святого Генриха. Во всем здании можно найти только два материала: сосновые доски внутри и медную черепицу, напоминающую чешуйчатую рыбью кожу снаружи.

Самые популярные

  • Фото: Filip Dujardin

    Дом VDV, Гент, Бельгия

    Расположенный среди деревьев, дом VDV, спроектированный бельгийской фирмой Graux & Baeyens Architects, представляет собой современную версию традиционного фермерского дома. Его наклонная крыша и медный фасад придают конструкции монолитный вид, но дом по-прежнему вписывается в зелень, отражающуюся в огромных стеклянных окнах.

  • Фото: Патрик Мэнселл

    Школа архитектуры и ландшафтной архитектуры Пенсильванского государственного университета, Колледж штата, Пенсильвания

    Штат Пенсильвания решил стать экологически чистым в Школе архитектуры и ландшафтной архитектуры. Архитекторы WTW в Питтсбурге и Overland Partners в Сан-Антонио разработали энергоэффективный проект, используя в основном строительные отходы, полученные в пределах 500 миль от школы, в том числе 30 тонн меди, на 95% переработанной, из Рима, штат Нью-Йорк, для сайдинга.

  • Фото: Саймон Менгес

    Офисное здание Moganshan Road, Ханчжоу, Китай

    Медь придает утонченность и элегантность тонкому и компактному десятиэтажному офисному зданию David Chipperfield Architects Moganshan Road. Фирма использовала большие листы в качестве внешней облицовки, а при ближайшем рассмотрении видны более мелкие заостренные медные полосы вокруг окон, подчеркивающие геометрический дизайн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *