Научная статья на тему 'Синтез и термическое разложение полиядерных металламакроциклических соединений Ln(III)-Cu(II) на основе глицингидроксамовой кислоты'

Синтез и термическое разложение полиядерных металламакроциклических соединений Ln(III)-Cu(II) на основе глицингидроксамовой кислоты Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
36
7
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Макрогетероциклы
WOS
Scopus
ВАК
Область наук
Ключевые слова
ЛАНТАНОИДЫ / LANTHANIDES / МЕДЬ(II) / COPPER(II) / ГЛИЦИНГИДРОКСАМОВАЯ КИСЛОТА / GLYCINEHYDROXAMIC ACID / ПОЛИЯДЕРНЫЕ МЕТАЛЛАМАКРОЦИКЛИ-ЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ / POLYNUCLEAR METALLAMACROCYCLIC COMPLEXES / ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ / THERMAL DECOMPOSITION / СТРУКТУРА РСА / X-RAY STRUCTURE

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Макаров С. Г., Забродина Г. С., Черкасов А. В., Плюснин П. Е., Арапова А. В.

Исследовано термическое разложение полиядерных металламакроциклических соединений Ln(H 2 O) 4 [15MC CuGlyha -5]Cl 3 (Ln=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Y, Dy) в интервале температур 20-600 °С. При температуре 190-250 °С наблюдается сильный экзотермический эффект, сопровождающийся разрушением органической части молекулы и образованием оксидов меди и соответствующего лантаноида. На основании данных ТГА-ДСК-МС, ИК и РСА предложена схема, которая включает, с одной стороны, окисление (за счет восстановления Cu 2+ ) аминного (-CH 2 -NH) фрагмента до нитрильного (-C≡N), а, с другой стороны, образование изоцианатного фрагмента в результате перегруппировки Лоссена. Методом РСА получена структура комплекса [Nd(OAc){15MC Cu(II)Glyha -5}(H 2 O) 2 ] 2+ ·0.5[CN] ·1.5Cl ·4.5(H 2 O)·0.5Ca(OH)Cl·0.5Ca(CN)Cl в качестве одного из продуктов термического разложения, выделенного в присутствии соли кальция.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим наукам , автор научной работы — Макаров С. Г., Забродина Г. С., Черкасов А. В., Плюснин П. Е., Арапова А. В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Preparation and Thermal decomposition of Ln(III)-Cu(II) Polynuclear metallamacrocyclic Compounds based on Glycinehydroxamic acid

Recently, many efforts have been made to synthesize various polynuclear compounds as “single-source precursors” to generate the target mixed oxides. To design single-source precursors the lanthanide(III)-copper(II) polynuclear metal lamacrocyclic compounds based on glycinehydroxamic acids named as metallacrowns (MC) were prepared. MCs are an exceptional class of supramolecular compounds where the neutral ring consists of five [Cu(II)-N-O] repeated units, and the five hydroximate oxygen atoms encapsulate a Ln(III) ion within the central cavity. The thermal behaviour of MCs was investigated by TGA-DSC analysis in inert atmosphere combined with mass-spectrometry analysis of the evolved gases. Combined (TG-DSC-MS) analyses reveal that the decomposition of Ln(III)[15-MC CuGlyha -5] complexes is accom panied by a sharp exothermal peak at 190-250 °C. DSC curves of Ln(III)[15-MC CuGlyha -5] metallacrowns show that the temperature of exothermic stages depend on the nature of lanthanide metal. In these thermal decomposition stages the destruction of the metallacrowns and their hydroxamic ligands were observed as intense signals with m/z=15, 18, 26, 27, 30, 43, 44 in the mass-spectra. According to the X-ray diffraction Nd complex was studied as one of the products of thermolysis at 230 °C isolated as calcium salt. Crystals of [Nd(OAc){15MC Cu(II)Glyha -5}(H 2 O) 2 ] 2+ ·0.5[CN] ·1.5Cl ·4.5(H 2 O)·0.5Ca(OH)Cl·0.5Ca(CN)Cl belong to triclinic space group P-1 similar to other 15-MC-5 metallacrowns. The Nd 3+ ion is coordinated by five oxygen atoms of the metallacrown ring in the equatorial plane and two oxygen atoms of the water molecules, two oxygen atoms of the acetate ligand in apical positions. Coordination environment of Ca 2+ cation with equal probability is comprised of Ca(CN)Cl or Ca(OH)Cl fragment. IR-spectrum of thermal decomposition products, isolated at 230 °C, shows the characteristic bands of original Ln(III)[15-MC CuGlyha -5] metallacrown and new bands at 2180-2230 cm -1 , corresponding to the vibration of the cyanic and/or isocyanic fragments. Based on literature and experimental data, the metallacrown decomposition scheme, involving oxidation of amine by Cu 2+ to cyanic group and Lossen rearrangement, was suggested.

Текст научной работы на тему «Синтез и термическое разложение полиядерных металламакроциклических соединений Ln(III)-Cu(II) на основе глицингидроксамовой кислоты»

Metallacrowns Металлакрауны

Макрогэтэроцмклы

http://macroheterocycles.isuct.ru

Paper Статья

DOI: 10.6060/mhc160317m

синтез и термическое разложение полиядерных металламакроциклических соединений Ln(Ш)-Cu(П) на основе глицингидроксамовой кислоты

С. Г. Макаров,а@ Г. С. Забродина,1 А. В. Черкасов,1 П. Е. Плюснин,Ьс А. В. Арапова,a М. А. Каткова,1 С. Ю. Кетков1

Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, 603950 Нижний Новгород, Россия ьИнститут неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия °Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия @Е-таг1: [email protected]

Исследовано термическое разложение полиядерных металламакроциклических соединений Ln(H2O)4[15MCCuGlyha-5]Cl3 (Ьп=1м, Се, Рг, М, Sm, Ей, Gd, У, Dy) в интервале температур 20-600 °С. При температуре 190-250 °С наблюдается сильный экзотермический эффект, сопровождающийся разрушением органической части молекулы и образованием оксидов меди и соответствующего лантаноида. На основании данных ТГА-ДСК-МС, ИК и РСА предложена схема, которая включает, с одной стороны, окисление (за счет восстановления Си2+) аминного (-СН-ЫН) фрагмента до нитрильного (-С=Ы), а, с другой стороны, образование изоцианатного фрагмента в результате перегруппировки Лоссена. Методом РСА получена структура комплекса [Ы^ОАс)(15МС -5}(Н20)]2+ 0.5[СЫ]-■1.5Cl-■4.5(H20)■0.5Ca(0H)Cl■0.5Ca(CN)Cl в качестве одного из продуктов термического разложения, выделенного в присутствии соли кальция.

Ключевые слова: Лантаноиды, медь(П), глицингидроксамовая кислота, полиядерные металламакроцикли-ческие комплексы, термическое разложение, структура РСА.

Preparation and Thermal Decomposition of Ln(III)-Cu(H) Polynuclear Metallamacrocyclic Compounds Based on Glycinehydroxamic Acid

S. G. Makarov,a@ G. S. Zabrodina,a A. V. Cherkasov,a P. E. Plyusnin,bc A. V. Arapova,a M. A. Katkova,a and S. Yu. Ketkov a

aG. A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry of Russian Academy of Sciences, 603905 Nizhny Novgorod, Russia hA.V. Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry RAS, 630090 Novosibirsk, Russia Novosibirsk State University, 630090 Novosibirsk, Russia @Corresponding author E-mail: [email protected]

Recently, many efforts have been made to synthesize various polynuclear compounds as "single-source precursors " to generate the target mixed oxides. To design single-source precursors the lanthanide(III)-copper(II) polynuclear metallamacrocyclic compounds based on glycinehydroxamic acids named as metallacrowns (MC) were prepared. MCs are an exceptional class ofsupramolecular compounds where the neutral ring consists of five [Cu(II)-N-O] repeated units, and the five hydroximate oxygen atoms encapsulate a Ln(III) ion within the central cavity. The thermal behaviour of MCs was investigated by TGA-DSC analysis in inert atmosphere combined with mass-spectrometry analysis of the evolved gases. Combined (TG-DSC-MS) analyses reveal that the decomposition of Ln(III)[15-MCCuGlyha-5] complexes is accompanied by a sharp exothermal peak at 190-250 °C. DSC curves of Ln(III)[15-MCCuGl ha-5] metallacrowns show that the temperature of exothermic stages depend on the nature of lanthanide metal. In these thermal decomposition stages the

Ln(III)-Cu(II) Polynuclear Metallamacrocyclic Compounds Based on Glycinehydroxamic Acid

destruction of the metallacrowns and their hydroxamic ligands were observed as intense signals with m/z=15, 18, 26, 27, 30, 43, 44 in the mass-spectra. According to the X-ray diffraction Nd complex was studied as one of the products of thermolysis at 230 °C isolated as calcium salt. Crystals of [Nd(0Ac){15MCCij(n)Glyha-5}(H20)J2+0.5[CN]'d.5Cl' •4.5(H20)0.5Ca(0H)Cl0.5Ca(CN)Cl belong to triclinic space group P-1 similar to other 15-MC-5 metallacrowns. The Nd3+ ion is coordinated byfive oxygen atoms of the metallacrown ring in the equatorial plane and two oxygen atoms of the water molecules, two oxygen atoms of the acetate ligand in apical positions. Coordination environment of Ca2+ cation with equal probability is comprised of Ca(CN)Cl or Ca(OH)Cl fragment. IR-spectrum of thermal decomposition products, isolated at 230 °C, shows the characteristic bands of original Ln(III)[15-MCCuGlyha-5] metallacrown and new bands at 2180-2230 cm-1, corresponding to the vibration of the cyanic and/or isocyanic fragments. Based on literature and experimental data, the metallacrown decomposition scheme, involving oxidation of amine by Cu2+ to cyanic group and Lossen rearrangement, was suggested.

Keywords: Lanthanides, copper(II), glycinehydroxamic acid, polynuclear metallamacrocyclic complexes, thermal decomposition, X-ray structure.

Введение

В 1989 году группе Ресогаш впервые удалось охарактеризовать рентгено-структурным анализом полиядерные металламакроциклические соединения, представляющие собой уникальный класс супрамо-лекулярных соединений, структурно напоминающие краун-эфиры.[1] Благодаря чисто внешнему сходству, такие соединения получили название металлакраунов, тривиальные названия которых строятся по аналогии с классическими краун-эфирами.[1-2] Особое место среди металлакраунов занимают полиядерные лантаноид(Ш)-медь(П) 15-МС-5 металламакроциклические комплексы на основе гидроксамовых кислот (Схема 1). Они перспективны как в исследовательском плане для изучения особенностей формирования плоских структур вокруг центрального иона лантаноида, так и в качестве прекурсоров для направленного синтеза новых функциональных молекулярных материалов, обладающих исключительными структурными, магнитными, оптическими и биологическими свойствами.[1-16]

H,N

\ : / о

c/-Nh2

_/ R

NH,

Схема 1. Схематичное изображение Ln(ni)[15-MCCu(II)L-5] металлакрауна.

Отдельный интерес представляют комплексы Ln(H2O)4[15MCCuGlyha-5]Cl3 для получения гетероби-металлических наноразмерных систем с заданной стехиометрией Cu-Ln (5:1).[17] Так, на примере Ce(H2O)4[15MCCuGlyha-5]Cl3 нами был предложен новый подход к синтезу биметаллических Cu-Ce "bowl-like"

наноструктур, где металламакроциклический комплекс выполняет роль "single-source" прекурсора.[17] Очевидно, что для дальнейшего дизайна Cu-Ln содержащих на-носистем необходимо изучение влияния центрального атома лантаноида на термические свойства исходных полиядерных комплексов.

В связи с этим настоящая работа посвящена изучению особенностей термического разложения полиядерных металламакроциклических соединений Ln(III)-Cu(II) на основе глицингидроксамовой кислоты.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования были выбраны тетрааква лантаноид(Ш)-медь(П) 15-MC-5 металламакроциклические комплексы на основе гидроксамовых кислот. Синтез Ln(H2O)4[15MCCuGlyha-5]Cl3 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Y, Dy) проводили в воде при комнатной температуре при перемешивании глицингидроксамовой кислоты, ацетата меди и соответствующего хлорида лантаноида в течение 1.5-2 часов согласно разработанной ранее методике.[1819]

Термическое разложение комплексов изучали ТГА-ДСК-МС методом на установке, состоящей из термического анализатора STA 449 Fl Jupiter и масс-спектрометра QMS 403D Aeolos (NETZSCH, Germany). Измерения выполнены в атмосфере гелия в интервале температур 20-600 °С при скорости нагрева 5 °С-мин-1 и скорости потока газа 30 мл-мин4.[20]

ИК спектры регистрировали на ИК Фурье спектрометре ФСМ 1201. Образцы готовили по стандартной методике в вазелиновом масле.

Рентгеноструктурное исследование соединения Nd было проведено на дифрактометре Agilent Xcalibur («-сканирование, МоК^-излучение, Я=0.71073 Â, T=100 K). Структуры решены прямым методом и уточнены методом наименьших квадратов по F2hlJ в анизотропном приближении для всех неводородных атомов. Все водородные атомы были помещены в геометрически рассчитанные положения и уточнены изотропно. Расчёты проведены с использованием программных пакетов CrysAlis PRO[21] и SHELX.[22] Учёт поглощения проведён с помощью SCALE3 ABSPACK (CrysAlis PRO). Структура соединения Nd зарегистрирована в Кембриджском банке структурных данных под номером 1441411 и доступна по адресу: ccdc.cam. ac.uk/getstructures.

Кристаллографические данные и параметры рент-геноструктурного эксперимента: формула C12H27Cu5-N10NdO14 ■ 0.5(CN)1.5(Cl)-4.5(H2O)0.5(HOClCa)0.5(CNClCa),

S. G. Makarov, et al.

молекулярная масса 1241.67, 7=100 К; a=10.7105(3) А, ¿=11.9029(2) А, с=16.4740(4) А, а=103.988(2)°, 8=103.421(2)°, у=102.563(2)°, Р=1897.14(8) А3, пространственная группа Р—1; Z=2; d =2.174 Мг/м3, и=4.490 мм-1, 20 =52°; собра-

7 расч у ' 3 макс 7 ^

но 29763 отражений (из них 7440 независимых, R.nt=0.0352), R/Г>2a(I))=0.0358, wR2(по всем данным)=0.0956, GooF=1.022, макс. и мин. остаточной эл. плотности 2.041 и -2.648 е/А3.

Результаты и обсуждение

Недавно нами был разработан простой и эффективный "one-pot" метод синтеза тетрааква полиядерных металламакроциклических Ln(III)-Cu(II) комплексов на основе глицингидроксамовой кислоты (Схема 2).[17,23]

feCu(OOCCH3)2+5H^' nh2

Схема 2. Схема синтеза Ln(H2O)4[15MCCuGlyhj-5]Cl3.

Поскольку в целом термолиз этих соединений протекает однотипно, более подробно он будет рассмотрен на примере Dy(H2O)4[15MCCuGlyhа-5]Cl3. Как следует из общего вида экспериментальных кривых термического анализа, разложение комплекса (Рисунок 1) сопровождается тремя основными стадиями потери массы в интервалах 40-150, 190-250 и 250600 °С.

Первая ступень разложения протекает в интервале температур 40-150 °С и сопровождается эндотермическим эффектом. На данном этапе термического разложения металламакроциклического комплекса происходит удаление молекул воды, которые регистрируется в масс-спектре в виде ионов с т/г=18, 17 и 16. Полученный продукт при дальнейшем нагревании устойчив до температуры порядка 180 °С, затем в интервале температур 190-250 °С следуют вторая стадия потери массы и сопровождается значительным экзотермическим эффектом (Рисунок 1).

Особенностью разложения металлакраунов на этой стадии является образование оксидов соответствующих лантаноидов наряду с разрушением органической части молекулы, в связи с этим температуры экзотермической стадии в зависимости от природы центрального атома лантаноида довольно сильно различаются (Рисунок 2). Рассчитанные значения энтальпии АН° экзотермического процесса, сопровождающего разложение металлакра-унов, приведены в Таблице 1.

На этой стадии происходит одновременное разрушение координационного узла и деструкция лигандов, входящих в состав комплекса. Наибольшую интенсивность при этом имеют пики ионов с т/г=18 и 44 и свидетельствуют о том, что основными газообразными продуктами на второй стадии термического разложения являются Н20 и С02. Дальнейший термолиз промежуточного продукта протекает при температуре выше 250 °С. В результате деструкции органических лигандов

т, % 100-

1,8

с

О с о

О с о

0,0

1,8

0,6

0,0

DSC, mW/mg ю

- exot

- V - DTG \

" DSC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

m/z= 18

- m/z=44

■ I m/z=15 ' 1 ' \m/z=43

- m/z= 27 - VAAAwVyM/г 1 1 1 1 rf iU. 1- m/z=30 i 1 i 1 i 1

-8 -6 -4 -2 -0

100 200 300 400 500 600 Т, °С

Рисунок 1. Кривые ТГА, ДТГ, ДСК и МС для комплекса Dy^0^™^-5]^, He.

DSC, mW/mg

t ЭК30

100 ' 80 60 40 20 0

La

Ce

pr Eu Nd

L

L

-Jшл

210 215 220 225 230 235 240 245 250 T, °C

Рисунок 2. Кривые ДСК для ряда комплексов

Ln(H20)4[15MCcuGiyha-5]Cl3; N2.

в масс-спектре регистрируется большое количество осколочных ионов с т^=15, 18, 30, 43, 27, 26 и 44, со-ответсвующих молекулярным ионам воды, нитроксида и/или формальдегида, циановой кислоты и диоксида углерода.

Для более детального изучения процессов, происходящих при термолизе металлакраунов, были записаны ИК-спектры продуктов разложения, выделенных на разных этапах термолиза в интервале температур 20-300 °С. Как следует из Рисунка 3 в спектре продуктов термолиза (при 230 °С) по сравнению с исходным

Ьп(Ш)-Си(П) Ро1упис1еаг Ме1а11ашасгосусИс Compounds Based оп Glycinehydroxamic Acid

Таблица 1. Энтальпия разложения металлакомплексов Ln(H20)4[15MCcuG1yha-5]C1з.

Сошр1ех Т , (°С) тах' 4 ' АН°, (кДж/моль)

Ьа(Н2°)4[15МССиауЦа-5]С13 222.2 -755.3

Ce(H20)4[15MCcuGlyha-5]C13 222.8 -847.1

Pr(H20)4[15MCcuGlyha-5]C1з 241.2 -636.7

Nd(H20)4[15MCcuGlyha-5]C13 247.5 -625.3

Зш^ДЖ^уЦа-5]^ 244.3 -680.5

Eu(H20)4[15MCcuGlyha-5]C1з 242.9 -672.6

Gd(H20)4[15MCcuG1yha-5]C13 248.8 -664.4

комплексом появляются полосы в области 21802230 см-1, соответствующие колебаниям нитрильного и/или изоцианатного фрагмента. В ИК-спектре продуктов, выделенных после термолиза при 300 °С, наблюдается исчезновение характеристических полос поглощения, относящихся к колебаниям металламакро-циклического комплекса.

Рисунок 3. ИК-спектры исходного металламакроциклического комплекса и продуктов его термического разложения.

С целью установления основных направлений распада комплексов нам удалось вырастить монокристаллы среди продуктов термического разложения №(Н20)4[15МССиШу1ш-5]С13 при 230 °С, используя методику [19] в присутствии ацетата кальция.

Рисунок 4. Молекулярная структура комплекса М. Тепловые эллипсоиды приведены с 30 % вероятностью. Атомы водорода, молекулы воды, некоординированные катионом Ш3+, не изображены для ясности.

Металлакраун 15МССи(п)Шу1ш-5 в структуре М неплоский, максимальное отклонение неводородных атомов от плоскости составляет 0.54 А. Расстояния Ш(1)-0(МС) лежат в интервале значений 2.476(3)-2.521(2) А. Катион металла отклоняется от плоскости металлокрауна на 0.75 А. Ацетатный лиганд координирован на атоме № несимметрично, длины связей №(1)-0(11,12) составляют 2.523(3) и 2.643(3) А. Кроме того, катион №3+ координирует две молекулы воды, которые располагаются по разные стороны от плоскости металламакроциклическо-го фрагмента. Расстояния №(1)-0(Н20) равны 2.520(3) и 2.539(3) А. Расстояния Си(1)-0(МС) лежат в узком интервале значений 1.915(3)-1.957(3) А, в то время как интервал расстояний Си(1)-Ы{МС) значительно шире - 1.895(3)-2.032(3) А. Катионы меди Си(3), Си(4) и Си(5) дополнительно координируют молекулы воды, расстояния Си-0(Н20) лежат в интервале значений 2.311(3)-2.462(3) А.

Из сопоставления экспериментальных и литературных данных по термическому разложению гидроксамо-

Рентгеноструктурное исследование [№(ОАс) вых кислот[24,25] предложена следующая схема термолиза,

которая включает, с одной стороны, окисление (за счет восстановления Си2+) аминного (-СН2-ЫН2) фрагмента до нитрильного (-С=№), а, с другой, образование изо-цианатного фрагмента в результате перегруппировки Лоссена (Схема 3).

{15МССи(1№-5}(Н2°)2]2+-О.5^]- 1.5С1--4.5(Н20)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

■0.5Са(0Н)С10.5Са(С№)С1 показало, что комплекс М кристаллизуется в пространственной группе Р-1 (Рисунок 4). Атом неодима располагается в центре кольца металлакрауна и связан с пятью атомами кислорода 15МССи(п)ау1ш-5, двумя атомами кислорода ацетатного лиганда и двумя атомами кислорода молекул воды. Таким образом, координационное число катиона №3+ в комплексе М равно 9. Координационное окружение катиона Са2+ в структуре М разупорядочено по двум положениям в соотношении 1:1: атом кальция связан с одним атомом хлора, а так же либо с атомом кислорода ОН-, либо с атомом азота С№.

- н2

¿и—

'Си2+

н2м-сн2-м=с=о

-нем +НМСО

Схема 3. Предположительная схема термического разложения фрагмента Ln[15-MCCuG1ylla-5] металлакрауна.

S. G. Makarov, et al.

Заключение

Исследования термического поведения металлакра-унов Ln(Ш)[15-MCCu(II)-5] на основе гидроксамовых кислот в атмосфере гелия в интервале температур 20-600 °С показали, что деструкция металламакроциклических комплексов сопровождается тремя основными стадиями потери массы в интервалах 40-150, 190-250 и 250600 °С. В результате деструкции органических лигандов в масс-спектре регистрируется большое количество осколочных ионов с т^=15, 18, 30, 43, 27, 26 и 44, соответствующих молекулярным ионам воды, нитроксида и/или формальдегида, циановой кислоты и диоксида углерода. Среди продуктов неполного термического разложения металлакрауна №(Н20)4[15МССиау1ш-5]С13 выделен комплекс, содержащий [СК]-фрагменты, что определяет возможный путь разложения образующих металлакраун гидроксиматных лигандов по типу перегруппировки Лоссена. Особенностью термического разложения металлакраунов в интервале 190-250 °С является значительный экзотермический эффект, зависящий от природы лантаноида. Предположительно, тепловой эффект связан с образованием оксидов лантаноидов и меди при разрушении металламакроциклического кольца.

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ по проекту 14-13-00832.

Список литературы

References

1. Mezei G., Zaleski C.M., Pecoraro V.L. Chem. Rev. 2007, 107, 4933-5003.

2. Bodwin J.J., Cutland A.D., Malkani R.G., Pecoraro V.L. Coord. Chem. Rev. 2001, 216-217, 489-512.

3. Tegoni M., Remelli M. Coord. Chem. Rev. 2012, 256, 289315.

4. Pacco A., Parac-Vogt T.N., van Besien E., Pierloot K., Gorller-Walrand C., Binnemans K. Eur. J. Inorg. Chem. 2005, 33033310.

5. Lim C.-S., Kampf J.W., Pecoraro V.L. Inorg. Chem. 2009, 48, 5224-5233

6. Dallavalle F., Remelli M., Sansone F., Bacco D., Tegoni M. Inorg. Chem. 2010, 49, 1761-1772.

7. Jankolovits J., Kampf J.W., Pecoraro V.L. Inorg. Chem. 2013, 52, 5063-5076.

8. Cutland A.D., Halfen J.A., Kampf J.W., Pecoraro V.L. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 6211-6212.

9. Jankolovits J., Kampf J.W., Maldonado S., Pecoraro V.L. Chem. Eur. J. 2010, 16, 6786-6796.

10. Tegoni M., Tropiano M., Marchio L. Dalton Trans. 2009, 6705-6708.

11. Grant J.T., Jankolovits J., Pecoraro V.L. Inorg. Chem. 2012, 51, 8034-8041.

12. Jankolovits J., Lim C.-S., Mezei G., Kampf J.W., Pecoraro V.L. Inorg. Chem. 2012, 51, 4527-4538.

13. Lim C.-S., Jankolovits J., Zhao P., Kampf J.W., Pecoraro V.L. Inorg. Chem. 2011, 50, 4832-4841.

14. Stemmler A.J., Kampf J.W., Kirk M.L., Atasi B.H., Pecoraro V.L. Inorg. Chem. 1999, 38, 2807-2817.

15. Parac-Vogt T.N., Pacco A., Nockemann P., Laurent S., Muller R.N., Wickleder M., Meyer G., Elst L.V., Binnemans K. Chem. Eur. J. 2006, 12, 204-210.

16. Pavlishchuk A.V., Kolotilov S.V., Fritsky I.O., Zeller M., Addisond A.W., Hunter A.D. Acta Crystallogr. 2011, C67, 255-265.

17. Kremlev K.V., Samsonov M.A., Zabrodina G.S., Arapova A.V., Yunin P.A., Tatarsky D.A., Plyusnin P.E., Katkova M.A., Ketkov S.Yu. Polyhedron 2016, 114, 96-100.

18. Katkova M.A., Zabrodina G.S., Muravyeva M.S., Khrapichev A.A., Samsonov M.A., Fukin G.K., Ketkov S.Yu. Inorg. Chem. Commun. 2015, 52, 31-33.

19. Katkova M.A., Zabrodina G.S., Muravyeva M.S., Shavyrin A.S., Baranov E.V., Khrapichev A.A., Ketkov S.Yu. Eur. J. Inorg. Chem. 2015, 5202-5208.

20. NETZSCH Proteus Thermal Analysis v.6.1.0 - NETZSCH-Gerätebau GmbH Selb/Bayern, Germany, 2013.

21. Agilent. CrysAlis PRO. Agilent Technologies Ltd, Yarnton, Oxfordshire, England, 2014.

22. Sheldrick G.M. Acta Cryst. 2015, C71, 3-8.

23. Muravyeva M.S., Zabrodina G.S., Samsonov M.A., Kluev E.A., Khrapichev A.A., Katkova M.A., Mukhina I.V. Polyhedron 2016, 114, 165-171.

24. Marmion C.J., Griffith D., Nolan K.B. Eur. J. Inorg. Chem. 2004, 3003-3016.

25. Hassner A., Stumer C. Organic Syntheses Based on Name Reactions and Unnamed Reactions. Oxford: Elsevier, 1994. p. 236.

Received 10.03.2016 Accepted 30.04.2016

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.