Вышедшие номера
Спектрально-люминесцентные свойства циклометаллированных комплексов Pd(II) на основе метилового эфира цинхофена
Министерство просвещения Российской Федерации, FSZN-2020-0026
Байчурин Р.И. 1, Дуланова И.Т.1, Пузык Ал.М.2, Пузык М.В. 1
1Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: puzyk@mail.ru
Поступила в редакцию: 30 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 22 июля 2021 г.
Принята к печати: 27 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2021 г.

Разработана методика синтеза комплексов Pd(II) с метиловым эфиром 2-фенилхинолин-4-карбоновой кислоты: [PdMpqc(μ-Аc)]2 и [PdEnMpqc]BF4, где Mpqc - метил-2-фенил-4-хинолинкарбоксилат-ион, Ac - ацетат-ион, En - этилендиамин. Состав и строение полученных комплексов установлены на основании данных ИК и полиядерной спектроскопии ЯМР, оптические и физические свойства описаны на основании УФ и флуоресцентной спектроскопии. Фосфоресценция комплексов Pd(II) в видимой области отнесена к излучательному переходу из спин-запрещенного внутрилигандного электронно-возбужденного 3(π-π)-состояния, локализованного на ароматической системе Mpqc. Ключевые слова: комплексы Pd(II), метил-2-фенил-4-хинолинкарбоксилат, спектроскопия ЯМР, спектрально-люминесцентные свойства.
  1. Palmer W.L., Woodall P.S. // JAMA. 1936. V. 107. N 10. P. 760. doi 10.1001/jama.1936.02770360006003
  2. Мелентьева Г.А., Антонова Л.А. Фармацевтическая химия. М.: Медицина, 1985. 317 с
  3. Dexter D.L., Hesson D.P., Ardecky R.J., Rao G.V., Tippett D.L., Dusak B.A., Paull K.D., Plowman J., DeLarco B.M., Narayanan V.L., Forbes M. // Cancer Research. 1985. V. 45. N 11. Part. 1. P. 5563
  4. Wang X., Xie X., Cai Y., Yang X., Li J., Li Y., Chen W., He M. // Molecules. 2016. V. 21. N 3. Article N 340 (15 p.). doi 10.3390/molecules21030340
  5. Bing Y., Li X., Zha M.-Q., Wang D.-J. // Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry. 2011. V. 41. P. 798. doi 10.1080/15533174.2011.591306
  6. Lei N., Ren Q.-L., Liu Y.-P., Li J., Cong P., Qin J., Zhu H.-L. // J. Molecular Structure. 2014. V. 1067. N 5. P. 220. doi org/10.1016/j.molstruc.2014.03.052 0022-2860
  7. Parish R.F., Wright J.P., Pritchard R.J. // J. Organomet. Chem. 2000. V. 596. P. 165. doi 10.1016/S0022-328X(99)00645-2
  8. Stacey O.J., Platts J.A., Coles S.J., Horton P.N., Pope S.J.A. // Inorg. Chem. 2015. V. 54(13). P. 6528. doi 10.1021/acs.inorgchem.5b00817
  9. Sternberg M., Rust J., Lehmann C.W., Mohr F. // Helvetica Chimica Acta. 2013. V. 96. Р. 280. doi 10.1002/hlca.201200386
  10. Hao T., Yin C., Yang X., Fu Y., Zheng X., Li R., Xiao D., Chen H. // Eur. J. Inorg. Chem. 2017. V. 36. N 10. P. 4149. doi 10.1002/ejic.201700700
  11. Solomatina A.I., Su S.-H., Lukina M.M., Dudenkova V.V., Shcheslavskiy V.I., Wu C.-H., Chelushkin P.S., Chou P.-T., Koshevoy I.O., Tunik S.P. // RSC Adv. 2018. V. 8. P. 17224. doi 10.1039/c8ra02742k
  12. Smith R.A., Stokes E.C., Langdon-Jones E.E., Platts J.A., Kariuki B.M., Hallett A.J., Pope S.J.A. // Dalton Trans. 2013. V. 42. P. 10347. doi 10.1039/c3dt51098k
  13. Nikolaeva M.V., Katlenok E.A., Khakhalina M.S., Puzyk M.V., Balashev K.P. // J. Phys: Conference Series. 2014. V. 541. N 12014. P. 012086. doi 10.1088/1742-6596/541/1/012086
  14. Nikolaeva M.V., Katlenok E.A., Khakhalina M.S., Puzyk M.V., Balashev K.P. // J. Phys: Conference Series. 2015. V. 643. N 12. P. 012045. doi 10.1088/1742-6596/643/1/012045
  15. Eremina A.A., Kinzhalov M.A., Katlenok E.A., Smirnov A.S., Andrusenko E.V., Pidko E.A., Suslonov V.V., Luzyanin K.V. // Inorg. Chem. 2020. V. 59. N 4. P. 2209. doi 10.1021/acs.inorgchem.9b02833
  16. Gasser G., Ott I., Metzler-Nolte N. // J. Med. Chem. 2011. V. 54. N 1. P. 3. doi org/10.1021/jm100020w
  17. Гордон А., Форд Р. Спутник химика. M.: Мир, 1976; Gordon A.J., Ford R.A. The Chemist's Companion: A Handbook of Practical Data, Techniques, and References. 1st Edition. 1976
  18. Накамото К. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. М.: Мир, 1992. 300 с
  19. Сахаров С.Г., Ковалев В.В., Горбунова Ю.Е., Токмаков Г.П., Скабицкий И.В., Кокунов Ю.В. // Коорд. химия. 2017. Т. 43. N 2. С. 67; Sakharov S.G., Kovalev V.V., Gorbunova Yu.E., Tokmakov G.P., Skabitskii I.V., Kokunov Yu.V. // Russ. J. Coord. Chem. 2017. V. 43. N 2. P. 75. doi 10.1134/S1070328417010079
  20. Dokalik A., Kalchhauser H., Mikenda W., Schweng G. // Magn. Reson. Chem. 1999. V. 37. N 12. P. 895. doi 10.1002/(SICI)1097-458X(199912)37:12<895::AID- MRC581>3.0.CO;2-7
  21. Marciniec K., Maslankiewicz A., Maslankiewicz M.J., Kurczab R. // J. Mol. Struct. 2012. V. 1015. P. 46. doi 10.1016/j.molstruc.2012.01.049
  22. Котлова И.А., Колоколов Ф.А., Доценко В.В., Аксенов Н.А., Аксенова И.В. // ЖОХ. 2019. Т. 89. В. 12. С. 1901; Kotlova I.A., Kolokolov F.A., Dotsenko V.V., Aksenov N.A., Aksenova I.V. // Russ. J. Gen. Chem. 2019. V. 89. N 12. P. 2413. doi 10.1134/S1070363219120144
  23. Mamedov V.A., Mamedova V.L., Khikmatova G.Z., Mahrous E.M., Korshin D.E., Syakaev V.V., Fayzullin R.R., Mironova E.V., Latypov Sh.K., Sinyashin O.G. // Russ. Chem. Bull., Int. Ed. 2019. V. 68. N 5. P. 1020. doi 10.1007/s11172-019-2513-4
  24. Shanahan R.M., Hickey A., Bateman L.M., Light M.E., McGlacken G.P. // J. Org. Chem. 2020. V. 85. N 4. P. 2585. doi 10.1021/acs.joc.9b03321
  25. Carlton L., Belciug M.-P. // J. Organomet. Chem. 1989. V. 378. N 3. P. 469. doi 10.1016/0022-328X(89)85371-9
  26. De Armond M., Carlin C. // Coord. Chem. Rev. 1985. V. 36. P. 325. doi 10.1016/S0010-8545(00)80502-0
  27. Katlenok E.A., Balashev K.P. // Russ. J. Gen. Chem. 2017. V. 87. N 2. P. 293. doi 10.1134/S1070363217020232
  28. Katlenok E.A., Balashev K.P. // Opt. Spectrosc. 2013. V. 115. N 4. P. 518. doi 10.7868/S0030403413040107
  29. Ghedini M., Aiello I., Crispini A., Golemme A., La Deda M., Pucci D. // Coord. Chem. Rev. 2006. V. 250. P. 1373. doi 10.1016/j.ccr.2005.12.011

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.