ОХНМЖурнал общей химии Russian Journal of General Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-460X
  • ISSN (Online) 3034-5596

Новые метоксициннаматы европия: синтез, термические и люминесцентные свойства

Код статьи
10.31857/S0044460X23100098-1
DOI
10.31857/S0044460X23100098
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 93 / Номер выпуска 10
Страницы
1613-1620
Аннотация
Предложен метод синтеза соединений Eu(III) с пара -метоксикоричной кислотой с нейтральными лигандами из натриевой соли пара -метоксикоричной кислоты. Методами химического элементного, термического анализа и ИК спектроскопии установлен состав комплексов и способ координации карбоксилат-анионов. Установлено, что наибольшей интенсивностью люминесценции обладает метоксициннамат европия(III) с гексаметилфосфотриамидом. Получены полимерные материалы на основе синтезированных метоксициннаматов европия(III).
Ключевые слова
термическая устойчивость метоксициннаматы Eu(III) пара-метоксикоричная кислота люминесценция полимерные материалы
Дата публикации
17.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
12

Библиография

  1. 1. Bunzli J.-C.G., Eliseeva S.V. // Chem. Sci. 2013. Vol. 4. N 5. P. 1939. doi 10.1039/C3SC22126A
  2. 2. Deacon G.B., Forsyth C.M., Junk P.C., Leary S.G. // Z. anorg. allg. Chem. 2008. Vol. 634. N 1. P. 91. doi 10.1002/zaac.200700359
  3. 3. Николаев А.А., Кулясов А.Н., Панюшкин В.Т. // ЖОХ. 2021. Т. 91. № 1. С. 131. doi 10.31857/S0044460X21010145
  4. 4. Nikolaev A.A., Kulyasov A.N., Panyushkin V.T. // Russ. J. Gen. Chem. 2020. Vol. 90. P. 2498. doi 10.1134/S1070363220120439
  5. 5. Шевченко О. В., Плеханова Н.Г., Медков М.А., Паричук К.А., Апанасевич В.И., Тананаев И.Г., Юдаков А.А., Лукьянов П.А. // ЖНХ. 2022. Т. 67. № 9. С. 1225. Shevchenkoa O.V., Plekhova N.G, Medkov M.A., Parichuk K.A., Apanasevich V.I., Tananaev I.G., Yudakov A.A., Lukyanov P.A. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. Vol. 67. N 9. P. 1361. doi 10.1134/S003602362209011X
  6. 6. Kalinovskaya I.V., Zadorozhnaya A.N. // Mol. Struct. 2017. Vol. 1157. P. 14. doi 10.1016/j.molstruc.2017.11.035
  7. 7. Kalinovskaya I.V. // Mol. Struct. 2018. Vol. 1173. P. P. 328. doi 10.1016/j.molstruc.2018.06.118
  8. 8. Kataoka H., Kitano T., Takizawa T., Hirai Y., Nakanishi T., Hasegawa Y. // J. Alloys Compd. 2014. Vol. 601. P. 293. doi 10.1016/j.jallcom.2014.01.165
  9. 9. Hasegawa Y., Nakanishi T. // RSC. Adv. 2015. Vol. 5. P. 338. doi 10.1039/C4RA09255D
  10. 10. Carvalho Filho M.A.S., Ionashiro M. // Eclet. Quim. 1998. Vol. 23. P. 9.
  11. 11. Carvalho Filho M.A.S., Fernandes N.S., Leles M.I.G., Mendes R., Ionashiro M. // J. Therm. Anal. Calorim. 2000. Vol. 59. P. 669. doi 10.1023/A:1010181032172
  12. 12. Emelina T., Zadorozhnaya A., Kalinovskaya I., Mirochnik A. // Spectrochim. Acta (A). 2020. Vol. 225. ID 117481. doi 10.1016/j.saa.2019.117481
  13. 13. Калиновская И.В., Задорожная А.Н., Привар Ю.О. // ЖОХ. 2021. Т. 91. № 2. C. 238. doi 10.31857/S0044460X21020074
  14. 14. Kalinovskaya I.V., Zadorozhnaya A.N., Privar Yu.O. // Russ. J. Gen. Chem. 2021. Vol. 91. N 2. P. 196. doi 10.1134/S1070363221020079
  15. 15. Накамото К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. М.: Мир, 1991. 536 с.
  16. 16. Misra S.N., Singh M. // J. Ind. Chem. Soc. 1983. Vol. 60. N 2. Р. 115.
  17. 17. Pimentel P.M., Oliveira V.S., Silva Z.R., Melo D.M.A., Zinner L.B., Vicentini G., Bombieri G. // Polyhedron. 2000. Vol. 19. P. 2651. doi 10.1016/S0277-5387(01)00868-3
  18. 18. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М.: ИЛ, 1963. 590 с.
  19. 19. Bellamy L.J. The infra-red spectra of complex molecules. London: Methuen & Сo. Ltd, 1963.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека