Колебательные спектры супероксокомплексов платины

    Спектры КР твердых гидроксо- (а) и супероксокомплексов (б) платины(IV)

    Колебательные спектры супероксокомплексов платины. Панкратов Д.А., Соколов В.Б., Киселев Ю.М. //Журнал неорганической химии. 2000. Т.45. №9. с.1518-1524Search the full text below. Ищи полный текст ниже.

    Методом спектроскопии комбинационного рассеяния (КР-спектроскопии) изучены растворы гексагидроксо- и "синих" супероксогидроксокомплексов платины в водно-щелочных растворах (КОН, КОD). В спектрах супероксокомплексов платины зафиксированы линии при 1020 и 1060 см-1, относящиеся к колебаниям νО-О в группировке O2-. Методами ИК- и КР-спектроскопии изучены твердые образцы гидроксида платины – H2Pt(OH)6 и осадков, выделенных из "синих" растворов. Проведена интерпретация спектров гексагидроксокомплексов платины(lV) в предположении С3i-симметрии иона Pt(OH)62-. В спектрах КР продуктов разложения твердых образцов супероксокомплекса платины (νО-О = 1080 см-1 для O2-) обнаружены линии, относящиеся к пероксокомплексу платины (νO-О = 829 см-1 для O22-).

    Подробнее...

    Печать E-mail

    Мeссбауэровское исследование комплекса железа(III) с краун-порфирином

    Мессбауэровские спектры комплекса железа(III) с краун-порфирином при различных углах нормали к плоскости образца и пучка гамма-излучения

    Мeссбауэровское исследование комплекса железа(III) с краун-порфирином. Панкратов Д.А., Стукан Р.А., Аль-Ансари Я.Ф., Савинкина Е.В., Киселев Ю.М. //Журнал неорганической химии. 2011. Т. 56. № 10. С. 1683-1688

    Проведено мессбауэровское исследование комплекса 57Fe с 5-(4-(((4’-гидрокси-бензо-15-краун-5)-5’-ил)диазо)фенил-10,15,20- трифенилпорфирином, для которого наблюдаются два различных структурных положения атомов железа. Об этом свидетельствует наличие в соответствующих спектрах сигналов двух типов: дублетного и протяженного поглощения в широком интервале скоростей. Изучена зависимость асимметрии дублетного спектра от температуры, а также от угла нормали к плоскости образца и пучка γ-излучения. Изомерный сдвиг δ дублетного спектра в интервале температур от 360 до 5 К изменяется от 0.25 до 0.41 мм/с, тогда как величина квадрупольного расщепления практически не меняется и равна ∆ = 0,65 мм/с. Поглощение в широком интервале скоростей релаксационной природы, относительная площадь которого сильно изменяется с температурой, может быть описано широким синглетом с параметрами: δ = 0.30 - 0.44 мм/с и Г = 2.80 - ­3.38 мм/с. Судя по величинам δ оба сигнала относятся к производным Fe(III).

    Строение и свойства металлопорфиринов − МП − (гемоглобин, хлорофилл, витамин В12 и др.), участвующих в жизненно важных процессах, зависит от природы атома металла-комплексообразователя и от типа периферийных заместителей. Большое число МП характеризуется относительной химической и термической стойкостью, высокими значениями коэффициентов экстинкции в УФ, видимом и ближнем ИК диапазонах, а также наличием обратимых редокс-переходов. В связи с этим, понятен интерес к детальному изучению соответствующих свойств с применением различных физико-химических методов исследования.

    Подробнее...

    Печать E-mail

    Изменение состава железосодержащих наночастиц внутри полиэтиленовой матрицы хлорированием

    Мессбауэровские спектры обработанных хлором композитов, приготовленных разложением а) формиата железа(III); б) ацетата железа(III); в)хлорида железа(III)

    Изменение состава железосодержащих наночастиц внутри полиэтиленовой матрицы хлорированием, Панкратов Д.А., Юрков Г.Ю., Астафьев Д.А., Губин С.П. //Журнал неорганической химии. 2008. Т. 53. № 6. С. 1006-1016

    Методами мессбауэровской спектроскопии, рентгенофазового анализа и просвечивающей электронной микроскопии изучено взаимодействие стабилизированных в полиэтиленовой матрице железосодержащих наночастиц состава Fe3O4 или FeCl2·4H2O с газообразными хлором и хлороводородом. Показано, что в результате этого образуются наночастицы FeCl2·2H2O, сохраняющие размеры и распределение внутри матрицы ПЭВД, аналогичное наночастицам-предшественникам. Предложен метод химической модификации железосодержащих наноматериалов с целью получения наноразмерных частиц хлорида железа(II).

    Синтез наноматериалов различного состава и их свойства является в последнее время темой интенсивных исследований благодаря их специфическим электронным, оптическим, магнитным и другим физико-химическим свойствам. Физико-химические свойства наноразмерных материалов зависят в первую очередь от химического состава образующих их веществ. Поэтому одна из задач исследователей – получение материалов, содержащих наночастицы заранее заданного химического состава. Известно значительное число методов синтеза металлсодержащих наночастиц: химический, электрохимический, пиролизный, химическое окисление мицеллярных структур, вакуумный, термический, конденсационный, электроискровой и механохимический [10].

    Подробнее...

    Печать E-mail

    Яндекс.Метрика

    Top.Mail.Ru
    Top.Mail.Ru

    http://www.youtube.com/RuRedOx

    Feedback | Контакт
    E-mail:
    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.