Разработаны методики синтеза координационных соединений железа(III) с тиосемикарбазидом (TSC). Методами ИК-спектроскопии, кондуктометрии, рентгенографии и термогравиметрии доказано их строение. Установлено, что TSC с железом(III) координируется бидентатно посредством атома серы и азота. Термогравиметрически установлено, что разложения комплексов протекает в две стадии: на первой стадии происходит термолиз органических лигандов с образованием соответствующих солей железа, вторая стадия связана с разложением солей железа и образованием оксида железа(III). Кондуктометрически установлено, что синтезированные комплексы относятся к сильным электролитам. Рентгенографически показано, что комплексы кристаллизуются в орторомбические сингонии. Число структурных единиц в ячейке равно двум.
Идентификаторы и классификаторы
На протяжении многих лет тиосемикарбазиды представляют значительный интерес для синтетической органической химии. Благодаря наличию нескольких активных реакционных центров они широко используются для синтеза азот- и серосодержащих гетероциклических соединений. Способность тиосемикарбазида образовывать комплексы с катионами железа, цинка, меди, никеля и других металлов, играющих важную роль в биологических процессах, обусловливает широкий спектр биологической активности его производных.
Список литературы
- Газиева Г.А., Кравченко А.Н. Тиосемикарбазиды в синтезе пяти- и шестичленных гетероциклических соединений // Успехи химии. 2012. Т. 81, № 6. С. 494–523.
- Миронов А.Ю., Леонов В.В. Железо, вирулентность и межмикробные взаимодействия условно-патогенных микробов // Успехи современной биологии. 2016. T. 136, № 3. С. 285–294.
- Campbell M.J-M. Transition metal complexes of thiosemicarbazideanc, thiosemicarbazones // Coordination Chemistry Reviews. 1975. Vol. 15. Р. 273–319. DOI: 10.1016/S0010-8545(00)80276-3.
- Аминджанов А.А., Курбанов Н.М., Ахмедов К.У. Комплексные соединения рения(V) стиосемикарбазидом // Журн. неорган. химии. 1990. Т. 34, вып. 10. С. 2557–2563.
- Сафармамадов С.М. Комплексные соединения рения(V) с 4-метилтиосемикарбазидом, 4-метил-1,2,4-триазолтиол и их производными: автореф. дис. … канд. хим. наук. Душанбе, 1994. 13 с.
- Рахимова М., Файзуллозода Э.Ф., Давлатшоева Дж.А., Эшова Г.Б. Влияние концентрационных параметров раствора гомогенной системы Fе(II)–Fе(III)–глицин– Na(H)ClO4–H2O на состав образующихся комплексов // От химии к технологии шаг за шагом. 2022. Т. 4, вып. 1. С. 15–21. DOI: 10.52957/27821900_2023_01_25. URL: https://chemintech.ru/ru/nauka/issue/5032/view
- Buvrayev E., Kadirova Sh., Tillayev S., Abilkasimova G., Tursunova N. Synthesis and investigation of mixed bioligand complexes with melamin and glycine // Universum: химия и биология: электрон. научн. журнал. 2021. Vol. 10, no. 88. DOI: 10.32743/UniChem.2021.88.10.12332. URL: https://7universum.com/ru/nature /archive/item/12332
- Попов Л.Д., Распопова Е.А., Бородкин С.А., Туполова Ю.П., Левченков С.И., Щербаков И.Н. Синтез и физико-химическое исследование фталазинилгидразона 2-аминопиридин-3-карбальдегида и комплексов металлов на его основе // Журнал общей химии. 2020. Т. 90, № 3. С. 432–440, DOI: 10.31857/S0044460X20030138.
- Lee H.F., Yang C.-T., Fan D., Vittal J.J., John D. Ranford Synthesis, characterization and physicochemical properties of copper(II) complexes containing salicylaldehydesemicarbazone // Polyhedron. 2003. Vol. 22, no. 20. P. 2781–2786. DOI: 10.1016/S0277-5387(03)00402-9.
- Сафармамадзода С.М., Курбонбеков Д.С., Мубораккадамов Д.А. Влияние температуры на устойчивость 2-этилимидазольных комплексов Au (III) // От химии к технологии шаг за шагом. 2022. Т. 3, вып. 3. С. 58–64. DOI: 10.52957/27821900_2022_03_58. URL: https://chemintech.ru/ru/nauka/issue/5031/view
- Сафармамадов С.М., Мубораккадамов Д.А., Мабаткадамзода К.С. Синтез и физико-химические исследования комплексных соединений золота (3) с триазолами // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2020. № 1. С. 154–167.
- Mashima М. The Infrared Absorption Spectra of (NH2CONH-)2, NH2CONHNH2, (NH2CSNH-)2 and NH2CSNHNH2 // Bulletin of the Chemical Society of Japan in 1964. 1964. Vol. 37, no. 7.
- Wiles A., Suprunchuk T. The infrared absorption spectra of thiosemicarbazide and related compounds: NH and NH vibrations // Canadian Journal of Chemistry. 1969. Vol. 47. 1087. DOI: 10.1139/V69-173.
- Lane M.D. Mid-infrared emission spectroscopy of sulfate and sulfate-bearing minerals // American Mineralogist. 2007. Vol. 92. Р. 1–18. DOI:10.2138/AM.2007.2170.
- Накамото К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. М.: Мир, 1991. 536 с.
- Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений. М.: Высшая школа, 1985. 559 с.
- Горбачева С.В. Практикум по физической химии. М.: Высшая школа, 1974. 496 с.
- Липсон Г., Стиюл Г.М. Интерпретация порошковых рентгенограмм. М.: Мир, 1972. 384 с.
- Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. М.: Мир, 1974. 209 с.
- Норова М.Т., Шодиева С.Ф., Хамзаева Г.Ч., Рачинская Г.Ф., Вахобова Р.У. Гравиметрия и ватитриметрия. Душанбе: Тадж. нац. ун-т, 2015. 107 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Акриловые герметики в настоящее время активно пользуются спросом на мировом рынке из-за экологичности материалов, простоты в применении и низкой стоимости. Составы таких материалов постоянно совершенствуются, что позволяет не только улучшить их качество, но и снизить их себестоимость путем подбора новых композиций для их изготовления. В настоящей работе получены акриловые герметики, в которых менялась полимерная основа. В качестве полимерной основы были использованы акриловые и стиролакриловые дисперсии, полученные методом эмульсионной полимеризации. В основе получения самих герметиков лежит механическое смешение компонентов рецептуры и дальнейшее их диспергирование в диссольвере Dispermat VLOK. Основным определяемым параметром является сопротивление паропроницанию слоя материала. Анализ результатов показал, что на паропроницаемость герметизирующего материала влияет не только природа полимерной основы, степень ее сшивки, но и тип, и количество используемого наполнителя. Установлено, что с увеличением минимальной температуры пленкообразователя, вязкости и рН наблюдается увеличение прочности при разрыве. Сравнивая образцы герметиков по сухому остатку, выясняется, что твердость по Шору увеличивается у образцов с меньшим % показателя.
Данное исследование направлено на разработку модифицированного сорбента из отходов производства льна и изучение его сорбционных свойств по отношению к ионам Cu (II). Модификация проводилась в два этапа, первым этапом являлось окисление целлюлозы льняного волокна метапериодатом натрия до диальдегидцеллюлозы, второй этап состоял в присоединении таурина для повышения сорбционных характеристик модифицированного сорбента. Представлены условия проведения реакции периодатного окисления льняного волокна и обработки полученной диальдегидцеллюлозы таурином. Определены сорбционные характеристики модифицированного сорбента в сравнении с исходным льняным волокном. Кинетические исследования позволили установить время достижения сорбционного равновесия в гетерофазной системе «водный раствор соли металла - сорбент» и определить порядок реакции с использованием моделей кинетики псевдопервого и псевдовторого порядков. Изотермы сорбции, полученные в ходе экспериментов, были обработаны по модели Ленгмюра. Предельная сорбционная емкость по сравнению с исходным льняным волокном выросла в 3 раза. Улучшение равновесных и кинетических характеристик льняного волокна происходит в результате появления в его структуре новых сорбционных центров, что подтверждается данными ИК- спектроскопии.
Наличие антибиотиков в связи с повышением их промышленного производства все чаще регистрируется в сточных водах, почвах, грунтовой и питьевой воде. В связи с этим очистка окружающей среды от фармацевтических препаратов – одна из актуальных экологических задач. Синтез адсорбентов из различных видов сырья с использованием методов механохимической активации позволяет существенно повысить сорбционную способность данного материала за счет накопления в кристаллической структуре адсорбента дефектов различного рода. Бентонит-углеродный композит получен с использованием ролико-кольцевой вибромельницы с соотношением уголь-бентонит 30 : 70 и 50 : 50. О характере взаимодействия между углем и бентонитом судили по изменению поверхности и пористости. По параметрам пористой структуры образцов установлено, что механохимическая активация смеси сопровождается взаимодействием между компонентами. Изучены структурно-химические изменения в процессе модификации бентонита активированным углем с помощью анализа колебательных спектров угля, исходного и модифицированного образцов алюмосиликата. Результаты исследований адсорбентов методом инфракрасной спектроскопии указывают на появление полос поглощения, характерных для колебаний связей Si-O-С. Исследована сорбционная способность механохимически модифицированного активированным углем Даш-Салахлинского бентонита, природного глинистого минерала, по отношению к тетрациклин гидрохлориду. Изучена кинетика процесса. Показано, что сорбция тетрациклина идет достаточно быстро. Высказаны соображения о возможных механизмах протекания процесса: хемосорбции за счет донорно-акцепторного взаимодействия и ионообменных процессов.
Изучены источники загрязнения почв тяжелыми металлами и их влияние на окружающую среду и на здоровье человека. Для оценки содержания тяжелых металлов в почвах на территории города Сунжа вблизи Федеральной трассы «Кавказ» 589км, проведен анализ содержания их кислоторастворимых форм. На основании полученных результатов сделаны выводы о степени загрязнения ими в выбранных объектах.
Определена возможность использования отхода металлургического производства Яковлевского горно-обогатительного комплекса, содержащего оксид железа, в качестве железооксидного пигмента, который мог бы быть представлен как аналог уже существующего на рынке железооксидного пигмента. Исследованы пигментные свойства отхода и возможность использования его в качестве сырья для синтеза красного железооксидного пигмента. Даны рекомендации по применению полученного продукта и показана возможность применения его в лакокрасочных покрытиях.
Полиуретан-полиизоциануратные (ПИР) пенопласты сегодня широко используются в качестве конструкционных и теплоизоляционных материалов. Катализаторы тримеризации изоцианата, используемые при синтезе данных пен, обладают довольно низкой селективностью по отношению к процессу образования изоцианурата. Как следствие, в рамках процесса синтеза ПИР пен протекает существенное количество не только целевых (первичных), но и побочных (вторичных) химических процессов. При помощи разработанных на основе метода внутреннего стандарта методик оценена зависимость расхода изоцианатных групп на образование основных первичных и вторичных продуктов от изоцианатного индекса композиции. Выявлено, что с повышением изоцианатного индекса конверсия изоцианата в изоцианурат существенно снижается. Исследовано влияние типа используемого катализатора тримеризации на химический состав и прочностные характеристики ПИР пенопластов. Показано, что катализаторы на основе органических солей щелочных металлов являются более селективными по отношению к процессу тримеризации изоцианата, чем третичные амины и производные четвертичных аммониевых оснований.
Издательство
- Издательство
- ЯГТУ
- Регион
- Россия, Ярославль
- Почтовый адрес
- 150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88; корпус «А», первый этаж, А-125
- Юр. адрес
- 150023, Ярославская обл, г Ярославль, Московский пр-кт, д 88
- ФИО
- Степанова Елена Олеговна (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- funikovatn@ystu.ru
- Контактный телефон
- +7 (485) 2441519
- Сайт
- https://ystu.ru