Різнолігандні та багатоядерні комплексні сполуки Со (III) з етаноламінами: синтез, структура та каталітичні властивості
Вивчення властивостей і будови багатоядерних комплексних сполук в умовах сучасного розвитку хімії. Трансформації продуктів піролізу синтезованих комплексів Со (III) в процесі електровідновлення кисню. Дослідження електрохімічної активності вуглецю.
Рубрика | Химия |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 29.09.2015 |
Размер файла | 35,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук
РІЗНОЛІГАНДНІ ТА БАГАТОЯДЕРНІ КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ СО (III) З ЕТАНОЛАМІНАМИ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Спеціальність: Неорганічна хімія
ПОТАСКАЛОВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
Київ, 2007 рік
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Синтез, вивчення властивостей і будови різнолігандних та багатоядерних комплексних сполук та пошук нових матеріалів на їх основі є актуальною проблемою, якій приділяється багато уваги дослідниками у всьому світі. Детальне вивчення будови та властивостей координаційних сполук має не тільки велике теоретичне, а і практичне значення. Інтерес до розвитку хімії багатоядерних та гетерометальних комплексів 3d-металів з амінокислотами та аміноспиртами викликаний тим, що вони можуть бути використані як прекурсори для створення каталітичних центрів.
Каталізатори, створені на основі таких комплексів, можуть мати дуже специфічні властивості і можуть бути замінниками благородних металів в енергоперетворюючих системах. Відомо, що найбільш економічними вважаються каталізатори на основі оксидів 3d-металів, але низька електрична провідність оксидів не дозволяє прямого використання в електродах батарей, і нанесення їх на вугільну матрицю є досить складною технологічною проблемою. З літературних джерел відомо, що ця проблема може бути розв'язана шляхом створення каталітичного центру на поверхні вуглецю при адсорбції деяких комплексів 3d-металів з наступним піролізом за певних температур. В залежності від типу ліганда, кількості донорних атомів N та O в координаційному оточенні кобальту при різних температурах піролізу утворюються різні каталітично активні центри.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі загальної та неорганічної хімії університету України “Київський політехнічний інститут” в рамках спільних досліджень Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України ім. В.І. Вернадського та хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, згідно з темою 03.07/00022 “Поліядерні комплекси d-металів: Теоретичні основи синтезу та прогнозування властивостей” (Номер державної реєстрації 0101U007248, 2001-2004 р.). Частина роботи виконана при фінансовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень України, проект Ф7/217-2001.
Мета і задачі дослідження:
- Дослідження структури та властивостей внутрішньо-комплексних сполук (ВКС) кобальту (III) з ді- та триетаноламіном. Отримання на їх основі різнолігандних комплексних сполук внутрішньо-сферного заміщення на ліганди з N,O-донорними атомами;
- Розробка методів синтезу нових типів поліядерних комплексів та удосконалення відомих методик синтезу на основі ді- та триетаноламінових сполук кобальту (III);
- Дослідження будови та властивостей поліядерних аміноспиртових комплексів Со (III) з солями 3d-металів;
- Використання поліядерних комплексів як прекурсорів для отримання електрокаталізаторів відновлення кисню;
- Модифікація матеріалу вуглецевого електроду літієвих акумуляторів поліядерними комплексами на основі аміноспиртових комплексів Со (III).
Для досягнення мети роботи планувалося розв'язати задачі:
- Розробити більш досконалі методики отримання поліядерних комплексних сполук на основі внутрішньо-комплексних сполук кобальту (III) з ді- та триетаноламіном;
- Провести дослідження будови цих комплексних сполук з використанням сучасних фізико-хімічних методів досліджень;
- Дослідити стан та перетворення цих сполук у розчинах;
- Провести дослідження електрохімічної активності продуктів піролізу вуглецевих матеріалів, модифікованих гетерометальними комплексами кобальту (III) з етаноламінами.
Об'єкт дослідження: Внутрішньо-комплексні сполуки кобальту (III) з ді- та триетаноламіном, різнолігандні та поліядерні комплекси, отримані на їх основі, електрокаталізатори на основі гетерометальних комплексів.
Предмет дослідження: Синтез, аналіз та визначення фізико-хімічних властивостей та будови поліядерних, гетерометальних та різнолігандних комплексних сполук Со (II) та Со (III). Вивчення електрокаталітичних властивостей продуктів піролізу синтезованих поліядерних біметальних комплексів Со (III) в процесі електровідновлення кисню, вивчення каталітичної активності сполук для деяких електрохімічних реакцій.
Методи дослідження: Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження: електронна та ІЧ-спектроскопія, ЯМР дослідження на атомах 12С, 14N та 59Со та рентгеноструктурний аналіз. Електрохімічні характеристики електрокаталізаторів досліджували методом “плавального” газодифузійного електрода. Електрохімічні випробування отриманих модифікованих матеріалів проводили в макетних зразках літій-іонних елементів дискової конструкциї типорозміру 2016 відносно літієвого електроду: Li/електроліт (Merck LP-30)/(матеріал, що досліджується), з подальшим тестуванням за допомогою 16-канального випробувального стенду з комп'ютерним керуванням. Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено каталітичну активність продуктів піролізу поліядерних біметальних етаноламінових комплексів в процесі електровідновлення кисню та сформовані ряди каталітичної активності.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методи синтезу поліядерних гетерометальних комплексних сполук 3d-металів з аміноспиртами.
Показана перспективність використання продуктів піролізу комплексних гетерометальних сполук в якості каталізаторів та електрокаталізаторів. Отримані каталізатори можуть бути використані в металоповітряних хімічних джерелах струму (ХДС), електрохімічних генераторах і сенсорах.
Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальної роботи, обробка та аналіз отриманих результатів, формулювання висновків дисертаційної роботи виконані особисто здобувачем. Постановка задач дослідження, а також інтерпретація результатів хімічного аналізу та фізико-хімічних досліджень комплексних сполук проведені разом з науковим керівником к. х. н. Степаненком О.М. Дослідження спектральних характеристик гетерометальних комплексів проводилось при участі к. х. н. Рейтера Л.Г. Аналіз, узагальнення та інтерпретація одержаних результатів, а також вивчення електрокаталітичних властивостей, здійснювалися під керівництвом наукового керівника д. х. н. Андрійка О.О. Інтерпретація результатів ЯМР досліджень отриманих комплексів, була проведена у Технічному центрі НАН України під керівництвом к. х. н. Трачевського В.В. Дослідження умов утворення каталітично-активних центрів при різних температурах піролізу проводилися у співпраці з д. х. н. Кублановським В.С. та к. х. н. Пірським Ю.К. на базі Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України ім. В.І. Вернадського.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались на ХІV Українській конференції з неорганічної хімії (Київ, 1996 р.), І Всеукраїнській конференції „Сучасні проблеми неорганічної хімії” (Київ, 1999), ХV Українській конференції з неорганічної хімії з міжнародною участю (Київ, 2001), конференції NATO-CARWC Carbon Advanced Research Workshop and Conference (USA, Argonne National Laboratory, 2003), на ХVI Українській конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених (Ужгород, 2004), на 8th International Frumkin Symposium „Kinetics of electrode processes” (Москва, 2005) та VI Міжнародній конференції „Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики” (Саратов, 2005), а також на 57th Annual Meetihg of the International Society of Electrochemistry (Edinburgh, UK, 2006) та Vth Conference on Cluster's Chemistry and Polynuclear Compounds Clusters. (Astrakhan, 2006).
Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 11 статей та 11 тез доповідей і матеріалів конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, трьох розділів експериментальної частини та обговорення результатів, висновків, списку використаних літературних джерел (120 найменувань) та додатків. Загальний обсяг дисертації 136 сторінок. Робота містить 50 малюнків та 19 таблиць.
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність та стан наукової проблеми, поставлено мету та визначено задачі дослідження, висвітлено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів.
У першому розділі на основі огляду наукової літератури з питань комплексоутворення кобальту (II) та кобальту (III) з аміноспиртами, зроблено аналіз сучасного стану проблеми. Розглянуто типи комплексів, що утворюються в залежності від характеру координації етаноламіну. Оскільки в ряду моно-, ді- та триетаноламіну змінюється характер амінного азоту та зростає число спиртових груп, то певний інтерес викликає питання взаємного впливу аміно- та гідроксильних груп в процесі комплексоутворення.
Відзначено, що є певні протиріччя щодо дентатності триетаноламіну в комплексних сполуках з кобальтом. Особливу увагу приділено розгляду умов утворення та будові різнолігандних комплексних сполук кобальту (III). Показана можливість утворення поліядерних гетерометальних комплексів кобальту з деякими аміноспиртами, за рахунок існування в них місткових зв'язків Со, О, Ме. На підставі аналізу літературних джерел було обґрунтовано вибір об'єктів дослідження.
У другому розділі наведені методики синтезу поліядерних комплексних сполук кобальту (III) з діетаноламіном. Представлені результати дослідження будови та властивостей цих комплексних сполук. Маючи на меті одержати триядерний неелектроліт, складу ВКС кобальту (III) змішували в метанольному розчині з розчином нітрату кобальту та вносили розраховану кількість гідроксиду калію відповідно до схеми:
За результатами роздільного аналізу на визначення кобальту III та II в отриманному комплексі було встановлено, що в комплексі міститься кобальт (III) і кобальт (II) у кількості 15,52% й 11,64% відповідно, що визначає співвідношення Сo+3, Сo+2 як 4:3.
Результати дослідження ЕСП дозволили висловити припущення про цис-розташування координованих N-атомів СоDetm2- отриманого семиядерного комплексу, що було підтверджено даними проведеного рентгеноструктурного аналізу. Усі атоми Со мають викривлену октаедричну координацію, що може бути обумовлена тетрамірною упаковкою окремих фрагментів в структурі кристалу.
Керуючись особливостями координаційного оточення атомів кобальту, в структурі комплексу можна виділити три фрагменти:
1. Центральний атом кобальту Со (1) зв'язаний з шістьма атомами кисню трьох депротонованих діетаноламінвмісних фрагментів, по два від кожної молекули, що створює таким чином координаційний тип СоIIIO6;
2. Три атоми кобальту (III) - Со (2), Со (4), Со (4а) координують по дві молекули діетаноламіну, знаходячись в октаедричному оточенні тільки цих лігандів, створюючи іон CoDetm2, в якому забезпечено цис-розташування атомів азоту;
3. Атоми кобальту (II) - Со (3), Со (5), Со (5а), які утримують по одному карбонат-іону і координують депротоновані атоми кисню діетаноламіну.
Особливістю даної сполуки є те, що в семиядерному комплексі кожен з атомів кисню депротонованих спиртових груп, що оточують центральний атом кобальту, утворює зв'язки з трьома атомами кобальту. Для визначення складу поліядерних комплексів, що утворюються в водних розчинах, застосовано метод ізомолярних серій. Вимірювали оптичну густину розчинів в залежності від співвідношення М(NO3)2 за сталої суми концентрацій цих компонентів при довжинах хвиль, де поглинання світла поліядерним комплексом найбільше відрізняється від забарвленого вихідного компонентів (480, 660 та 520 нм, відповідно для систем, що містять Ni2+, Cu2+ та Zn2+). У всіх випадках, для відхилення оптичної густини D від адитивності для ізомолярних серій розчинів, були отримані аналогічні результати, що свідчать про утворення у водних розчинах сполук складу 1:2, тобто М2+. Координаційні числа іонів М2+ можуть доповнюватись до їх характерних значень за рахунок молекул розчинника. В концентрованих метанольних розчинах можливе подальше приєднання до катіону металу М2+ атому кисню діетаноламіну, що перебуває в транс-положенні. Внаслідок цього утворюються сполуки складу 1:1. Також можливе приєднання до іону М2+ ще однієї молекули, до утворення сполуки 2:3. Такий комплекс реалізується у випадку взаємодії Cu2+.
У третьому розділі наведені результати досліджень ВКС, а також поліядерних та різнолігандних комплексних сполук Со (III) з триетаноламіном. Нами проведено рентгеноструктурне дослідження монокристалу ВКС кобальту (III) з триетаноламіном складу, 6H2O, що дозволило підтвердити висловлене раніше ствердження про октаедричну координацію кобальту (III) та транс-розташування атомів азоту координованого триетаноламіну.
Відхилення валентних кутів при атомі Со від ідеальних значень (90.0 і 180.0) не перевищує 3.4(1). В молекулі утворені пґятичленні цикли, два з яких розташовані в екваторіальній площині, а два - в аксіальній.
Нами отримана нова ВКС кобальту (III) з триетаноламіном CoTetm, H2O. Ця сполука виділяється у формі дрібних кубічних кристалів з дуже невеликим виходом (біля 10%). Комплекс містить тільки Co(III).Проведено дослідження ЕСП та ІЧ-спектрів в порівнянні з результатами для відомих ВКС Со (III) з триетаноламіном. При дослідженні спектрів ЯМР 13С чистого триетаноламіну та комплексу CoTetm, H2O зроблено висновок, що в комплексі CoTetm, H2O всі вуглецеві атоми координованого ліганду дуже близькі між собою за характером електронного оточення. На основі проведених фізико-хімічних досліджень, зроблено висновок, що комплексу може відповідати тетраметр 4, 4H2O.
Взаємодією ВКС Со (III), 6H2O з гліцином (НGly) у спиртовому розчині, нами було виділено різнолігандну ВКС кобальту (III) з триетаноламіном і гліцином складу, 2H2O, що є результатом заміщення одного H2tetm- на радикал амінокислоти. Визначена її стійкість та здатність до утворення похідних. Комплекс, 2H2O не містить протиіонів, pH 0,01 моль/л водного розчину дорівнює 8,12 і з часом практично не змінюється, що свідчить про його достатню стійкість. pH-потенціо-метричне титрування його водного розчину кислотою дозволяє виявити приєднання тільки двох протонів, що відповідає координації аміноспирта як двічі депротонованого ліганду. За методом Б'єррума визначені послідовні константи дисоціації для його можливих протонованих форм (pK1 = 3,48, pK2 = 6,72). Аналіз ЯМР-спектрів 14N визначив сигнали усіх азотовмісних груп в структурі різнолігандного комплексу NO3, H2O.
Дані ЕСП, ЯМР 13С та 14N підтверджують тридентатну координацію триетаноламіну в отриманих сполуках та їх аналогичну просторову будову. Порівнюючи отримані дані комплекса, що має цис-N,N розташування донорних атомів азоту, що має fac-(1,2,3) розташування атомів азоту, приходимо до висновку, що в першому шосте координаційне місце займає кисень води (тип координаційного вузла СoO4N2), а в другому - атом азоту молекули аміаку (тип координаційного оточення СoO3N3).
З метою порівняння довжини зв'язку Co-N та Co-O в етаноламінових комплексах кобальту у випадку fac- або mer-ізомерів, при утворенні координаційного вузла CoO3N3, методом рентгеноструктурного аналізу досліджено структуру 1,2,6-(mer)-ізомеру трис-(аміноетилату) кобальту (III) 3Н2О. Було виявлено, що сполука в кристалі існує у двох формах, що пов'язано з різною взаємною орієнтацією хелатних циклів ліганда. Для обох форм комплексу викривлене октаедричне оточення атому кобальту утворюють атоми O і N трьох залишків моноетаноламіну при транс-розташуванні двох атомів азоту, транс-розташуванні двох атомів кисню та наявності однієї діагоналі OCoN.
В четвертому розділі наведені результати дослідження електрохімічної активності вуглецю, модифікованого продуктами піролізу гетерометальних комплексів кобальту (III) з етаноламінами. Використання комплексів як прекурсорів для отримання електрокаталізаторів відновлення кисню. Розроблена методика нанесення синтезованих гетерометальних комплексів на вугільну (АГ-3) підкладку. Піролізом адсорбованих комплексів в атмосфері аргону в інтервалі температур 300-800С одержані каталізатори електровідновлення кисню. Визначено, що активні центри формуються за 600C і руйнуються за більш високих температур. Початкова структура триядерного комплексу під час піролізу на поверхні графіту може перетворюватись у шпінелеподібну групу, зв'язану з поверхнею графіту залишковими атомами азоту MeCo2Oy.
Найкращі електрокаталітичні властивості для реакції відновлення кисню мають похідні комплексу (NO3)2.
Синтезовані електрокаталізатори можуть бути використані в паливних елементах, металоповітряних хімічних джерелах струму і сенсорах.
Модифікація матеріалу вуглецевого електроду літієвих акумуляторів.
Досліджено графітові матеріали Hohsen (10-28), модифіковані аміноетилатними комплексами (NO3)2, Cl2 та Cl2 з наступним піролізом при трьох температурах - 300, 500 і 700С. Виявилося, що температура 300оС недостатня для утворення каталітичних центрів і характеристики цих “низькотемпературних” зразків навіть гірші, ніж у вихідного матеріалу.
Крім графіту Hohsen (Японія), були досліджені ще ряд „батарейних” марок графіту (LBG-73, SL-20, і SLA-1025) виробництва компанії Superior Graphite (США). У всіх випадках встановлено наявність позитивного впливу модифікування продуктами піролізу комплексів. Це дозволяє зробити висновок, що ефект має загальний характер і проявляється для всіх марок графітів, що використовуються в літій-іонних акумуляторах. Оскільки ефект модифікування тим більший, чим більший робочий струм (майже не проявляється при дуже повільному заряді/розряді), то очевидно, що за фізичною природою він є проявом електрокаталізу реакції інтеркаляції літію в графіт. З практичної точки зору, модифікування анодних матеріалів є сенс використовувати у випадках, коли акумулятор призначений для роботи в жорстких режимах експлуатації при високих швидкостях розряду.
ВИСНОВКИ
1. Одержано гетерометальні поліядерні комплексні сполуки на основі внутрішньо-комплексних сполук кобальту (III) з діетаноламіном та етилендіаміном, а також триетаноламіном при взаємодії з солями 3d-металів (Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+). Встановлено, що в залежності від природи металу та умов проведення синтезу утворюються сполуки з різним співвідношенням Со:Ме;
2. Синтезовано різнолігандні триетаноламін-гліцинові сполуки кобальту (III). Досліджено їх фізико-хімічні властивості та взаємні перетворення. Встановлено будову комплексів та зроблено висновок про тридентатну координацію триетаноламіну;
3. Методом рентгеноструктурного аналізу досліджено структуру комплексних сполук кобальту (III) з етаноламінами. Встановлено структуру 1,2,6-(mer)-ізомеру ВКС кобальту (III) з моноетаноламіном. Доведено, що сполука в кристалі існує у двох формах, що пов'язано з різною взаємною орієнтацією хелатних циклів ліганду. Встановлено структуру багатоядерної комплексної сполуки кобальту з діетаноламіном 17H2O, виявлено цис-координацію атомів азоту координованих молекул діетаноламіну. Встановлено структуру монокристалу ВКС кобальту (III) з триетаноламіном, 6H2O;
4. Одержано електрокаталізатори відновлення кисню піролізом адсорбованих гетерометальних комплексів кобальту (III) з етаноламінами на вугільному матеріалі. Встановлено, що оптимальною температурою піролізу нанесених комплексів є 600С. Активність каталізаторів зростає при зміні природи металу в ряду Сu-Co, Zn-Co, Ni-Co. Встановлено, що Co-Ni комплекси утворюють найбільш ефективні каталізатори, при цьому їх активність залежить від співвідношення Со:Ni і зростає в ряду:
5. Вперше встановлено, що продукти піролізу біметальних комплексів 2Co:Ni з етаноламінами виявляють каталітичну дію в реакції електрохімічної інтеркаляції літію в графіт. Показано, що для кожного типу лігандів є своя температура піролізу, яка лежить в інтервалі 500-700оС. Одержано зразки модифікованих графітів, що дають виграш в питомій ємності до 30% і мають значно кращу стабільність при тривалому циклуванні, ніж стандартні матеріали. З одержаних результатів випливає, що модифікація графітів продуктами піролізу комплексів може бути рекомендована для виготовлення негативних електродів Li-іонних акумуляторів, особливо у випадках використання в жорстких режимах експлуатації.
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Степаненко О.Н., Потаскалов В.А., Трачевский В.В. Внутрикомплексные соединения кобальта с триэтаноламином // Укр. хим. журн. - 2001. - Т. 67, №6. - С. 70-74. Особистий внесок здобувача: синтез комплексних сполук, дослідження спектральних властивостей, участь в обговоренні результатів та написанні статті.
2. Степаненко О.Н., Потаскалов В.А., Русанов Э.Б. Полиядерный комплекс кобальта с диэтаноламином // Укр. хим. журн. - 2001. - Т. 67, №9. - С. 9-11. Особистий внесок здобувача: синтез поліядерного комплексу, дослідження спектральних властивостей, участь в обговоренні результатів рентгеноструктурного аналізу.
3. Степаненко О.Н., Потаскалов В.А., Трачевский В.В. Разнолигандные комплексы кобальта (ІІІ) с триэтаноламином и аминоуксусной кислотой // Координационная химия. - 2001. - Т. 27, №1. - С. 57-63. Особистий внесок здобувача: синтез різнолігандних комплексних сполук, дослідження спектральних властивостей, визначення констант дисоціації, участь в обговоренні спектрів ЯМР 13С та 14N, написання статті.
4. Степаненко О.Н., Потаскалов В.А., Потаскалова Н.И. Геометрическая изомерия в комплексах кобальта (III) с диэтаноламином // Укр. хим. журн. - 2003. - Т. 69, №2. - С. 78-80. Особистий внесок здобувача: синтез комплексних сполук, дослідження спектральних властивостей, участь в обговоренні результатів, написання статті.
5. Потаскалов В.А., Потаскалова Н.И., Лисовская И.В., Пацкова Т.В. Строение внутрикомплексного соединения кобальта (III) с триэтаноламином // Укр. хим. журн. - 2004. - Т. 70, №4. - С. 88-90. Особистий внесок здобувача: розшифровка результатів рентгеноструктурного аналізу, участь в обговоренні результатів, написання статті.
6. Рейтер Л.Г., Пірський Ю.К., Потаскалов В.А., Прокопчук О.Л., Андрійко О.О., Кублановський В.С. Гетерометалічні етилендіамін-діетаноламінові комплекси та електрокаталітичні властивості продуктів їх піролізу // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. - 2004. - №5. - С. 120-126. Особистий внесок здобувача: синтез поліядерних комплексних сполук, проведення елементного аналізу, вивчення електронних спектрів поглинання розчинів комплексів, участь в обговоренні результатів та написанні статті.
7. Потаскалов В.А., Рейтер Л.Г., Потаскалова Н.И., Подберезская Н.В., Первухина Н.В., Вировец А.В. Кристаллическая структура и свойства mer- (трис-аминоэтилата) кобальта (III) // Журн. неорган. химии. - 2005. - Т. 50, №3. - С. 431-434. Особистий внесок здобувача: синтез сполук, участь в обговоренні результатів рентгеноструктурного аналізу, написання статті.
8. Андрийко А.А., Потаскалов В.А., Крюкова Е.А., Рейтер Л.Г., Чмиленко Н.А., Зульфигаров А.О. Модификация углеродных материалов отрицательного электрода литиевых аккумуляторов продуктами пиролиза комплексов 3d-металлов с этаноламинами // Электрохимическая энергетика. - 2005. - Т. 5, №3. - С. 169-175. Особистий внесок здобувача: синтез комплексних сполук, дослідження електрохімічних властивостей вуглецевих матенріалів модифікованих продуктами піролізу поліядерних комплексів, участь в обговоренні результатів та написанні статті.
9. Пирский Ю.К., Потаскалов В.А., Андрийко А.А., Рейтер Л.Г., Кублановский В.С. Катализаторы электровосстановления молекулярного кислорода на основе биметаллических диэтаноламиновых комплексов кобальта (III) и никеля (II) // Укр. хим. журн. - 2006. - Т. 72, №11. - С. 25-29. Особистий внесок здобувача: синтез поліядерних комплексних сполук, дослідження спектральних властивостей, участь в обговоренні результатів.
10. Reiter L.G., Potaskalov V.A., Andriiko A.A., Kublanovsky V.S., Pirskiy Yu. K., Chmilenko M.A., Lisin V.I., Chmilenko S.M. Electrochemical activity of carbons modified by d-metal complexes with ethanolamines // NATO Series “New carbon-based materials for electrochemical energy storage systems”. - Springer. Printed in the Netherlands. - 2006. - P. 333-344. Особистий внесок здобувача: синтез поліядерних комплексних сполук, дослідження електрохімічних властивостей вуглецевого матеріалу модифікованого продуктами піролізу поліядерних комплексів, участь в обговоренні результатів та написанні статті.
11. Пирский Ю.К., Кублановский В.С., Потаскалов В.А., Андрийко А.А. Гетерополиядерные комплексы кобальт(III)-никель(II) с триэтаноламином как прекурсоры получения оксидных электрокатализаторов восстановления кислорода // Доповіді Національної академії наук України (математика, природознавство, технічні науки). - 2006. - №11. - С. 152-158. Особистий внесок здобувача: синтез поліядерних комплексних сполук, дослідження спектральних властивостей, участь в обговоренні результатів.
12. Степаненко О.Н., Потаскалов В.А. Получение и свойства разнолигандных комплексов кобальта (III) с триэтаноламином и глицином // Тезисы XIV Украинской конференции по неорганической химии. - Киев. - 1996. - С. 62.
13. Степаненко О.М., Потаскалов В.А. Порівняльна характеристика внутрішньо-комплексних сполук кобальту з триетаноламіном за данними ІЧ-спектроскопії // Тези доповідей I Всеукраїнської конференції ”Сучасні проблеми неорганічної хімії”. - Київ. - 1999. - С. 89.
14. Степаненко О.М., Потаскалов В.А. Особливості координаціїї діетаноламіну у багатоядерному комплексі кобальту // Тези доповідей XV Української конференції з неорганічної хімії з міжнародною участю. - Київ. - 2001. - С. 115.
15. Reiter L.G., Potaskalov V.A., Andriiko A.A., Kublanovsky V.S., Pirskiy Ju.K., Chmilenko M.A., Lisin V.I., Chmilenko S.M. Electrochemical activity of carbons modified by d-metal complexes with ethanolamines // Book of Abstracts. NATO-CARWC. Carbon Advanced Research Workshop and Conference. Argonne National Labolatory. USA. - 2003. - Р. 53.
16. Потаскалов В.А., Лисовская И.В., Пацкова Т. В., Потаскалова Н.И. Биядерные комплексы кобальта (III) с триэтаноламином // Тези доповідей ХVI Української конференції з неорганічної хімії (за участю закордонних учених). - Ужгород. - 2004. - С. 41.
17. Потаскалов В.А., Рейтер Л.Г., Потаскалова Н.И., Подберезская Н.В., Первухина Н.В., Вировец А.В. Строение и реакционная способность изомеров mer- (трис-аминоэтилата) кобальта (III) // Тези доповідей ХVI Української конференції з неорганічної хімії (за участю закордонних учених). - Ужгород. - 2004. - С. 44.
18. Андрийко А.А., Потаскалов В.А., Крюкова Е.А., Чмиленко Н.А., Зульфигаров О.C. Модификация углеродных материалов отрицательного электрода литиевых аккумуляторов продуктами пиролиза комплексов 3d-металлов с этаноламинами // Тези доповідей ХVI Української конференції з неорганічної хімії. - Ужгород. - 2004. - С. 114.
19. Kublanovsky V.S., Pirsky Yu.K., Potaskalov V.A. Polynuclear aminoethylate complexes of 3d transition metals as precursors for oxygen reduction electrocatalysts // Book of Abstracts. 8th International Frumkin Symposium „Kinetics of electrode processes”. - Moscow. - 2005. - Р. 148.
20. Андрийко А.А., Крюкова Е.А., Рейтер Л.Г., Потаскалов В.А., Чмиленко С.Н. Электрокатализ реакции интеркаляции лития в графит продуктами пиролиза полиядерных комплексов Co-Ni с диэтаноламином // Фундаментальные проблемы электрохимической енергетики: Материалы VI Междунар. конф. 5-9 сент. 2005 г. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. - 2005. - С. 483-486. багатоядерний хімія електровідновлення
21. Pirsky Yu.K., Kublanovsky V.S., Berezovska A.V., Potaskalov V.A. Oxygen reduction electrocatalysts based on polynuclear aminoethylate complexes of 3D metals // Book of Abstracts. 57th Annual Meetihg of the International Society of Electrochemistry. - Edinburgh, UK. - 2006. - P. 60.
22. Pirsky Yu.K., Kublanovsky V.S., Berezovska A.V., Potaskalov V.A. Aminoethylate complexes of 3d metals as precursors of oxygen electroreduction catalysts. - 2006. - P. 71-72.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Загальні відомості про комплексні сполуки та принципи їх класифікації. Загальні принципи будови. Поняття про хелати. Координаційні сполуки за природою ліганда, за знаком заряду комплексу. Природа координаційного зв’язку. Номенклатура комплексних сполук.
курсовая работа [49,3 K], добавлен 01.05.2011Методика розробки методів синтезу високотемпературних надпровідників. Сутність хімічного модифікування і створення ефективних центрів спінінга. Синтез, структурно-графічні властивості та рентгенографічний аналіз твердих розчинів LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7.
дипломная работа [309,3 K], добавлен 27.02.2010Ізомерія - явище просторове і структурне, що визначається особливостями структури молекули і порядком зв'язку атомів. Фізичні константи і фізіологічні властивості геометричних ізомерів. Оптична активність органічної сполуки. Ізомерія комплексних сполук.
реферат [124,6 K], добавлен 20.07.2013Класифікація металів, особливості їх будови. Поширення у природі лужних металів, їх фізичні та хімічні властивості. Застосування сполук лужних металів. Сполуки s-металів ІІА-підгрупи та їх властивості. Види жорсткості, її вимірювання та усунення.
курсовая работа [425,9 K], добавлен 09.11.2009Синтез S-заміщеного похідного 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліна та вивчення їх фізико-хімічних властивостей. Прогноз можливих видів їх біологічної дії за допомогою комп’ютерної програми PASS. Залежність дії синтезованих сполук від хімічної структури.
автореферат [38,4 K], добавлен 20.02.2009Класифікація неорганічних сполук. Типи хімічних зв’язків у комплексних сполуках, будова молекул. Характеристика елементів: хлор, бор, свинець. Способи вираження концентрації розчинів. Масова частка розчиненої речовини, молярна концентрація еквіваленту.
контрольная работа [34,5 K], добавлен 17.05.2010Методика синтезу полікристалічних високотемпературних надпровідників. Основні відомості з фізики рентгенівських променів та способи їх реєстрації. Синтез твердих розчинів LnBa2Cu3O7, їх структурно-графічні властивості і вміст рідкісноземельних елементів.
дипломная работа [654,6 K], добавлен 27.02.2010Поняття, класифікація, будова і біологічна роль гетероциклічних сполук. Фізичні і хімічні властивості гетероциклів. Біциклічні сполуки з п'ятичленними гетероциклами. Ароматичні сполуки з конденсуючими ядрами. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом.
курсовая работа [434,7 K], добавлен 05.12.2015Фізичні та хімічні властивості боранів. Різноманітність бінарних сполук бору з гідрогеном, можливість їх використання у різноманітних процесах синтезу та як реактивне паливо. Використання бору та його сполук як гідриручих агентів для вулканізації каучука.
реферат [42,4 K], добавлен 26.08.2014Поняття біогеохімічного циклу. Кругообіг речовин в біосфері. Кругообіг вуглецю. Кругообіг кисню. Кругообіг азоту. Кругообіг сірки. Роль біологічного компоненту в замиканні біогеохімічного кругообігу.
контрольная работа [23,4 K], добавлен 21.09.2007Дитинство та юність О.М. Бутлерова - видатного хіміка-експериментатора, автора теорії хімічної будови. Навчання в університеті та сімейне життя Олександра Михайловича. Основні положення теорії будови хімічних сполук. Внесок Бутлерова у розвиток хімії.
презентация [3,3 M], добавлен 26.09.2012Загальна характеристика лантаноїдів: поширення в земній корі, фізичні та хімічні властивості. Характеристика сполук лантаноїдів: оксидів, гідроксидів, комплексних сполук. Отримання лантаноїдів та їх застосування. Сплави з рідкісноземельними елементами.
курсовая работа [51,8 K], добавлен 08.02.2013Поняття ароматичних вуглеводних сполук (аренів), їх властивості, особливості одержання і використання. Будова молекули бензену, її класифікація, номенклатура, фізичні та хімічні властивості. Вплив замісників на реакційну здатність ароматичних вуглеводнів.
реферат [849,2 K], добавлен 19.11.2009Бінарні сполуки як сполуки, до складу яких входять два різні елементи. Характеристика галогенідів природних – солей галоїдоводневих кислот. Що таке халькогеніди та карбіди. Оксид як бінарна сполука кисню з іншими елементами. Різновиди оксидів, їх якості.
доклад [9,8 K], добавлен 02.10.2009Аналіз методів очищення газів від оксиду вуглецю (ІV). Фізико-хімічні основи моноетаноламінового очищення синтез-газу від оксиду вуглецю (ІV). Технологічна схема очищення від оксиду вуглецю. Обґрунтування типу абсорбера при моноетаноламінному очищенні.
курсовая работа [5,3 M], добавлен 22.10.2011Взаємодія 1,2-дизаміщених імідазолів з моно-, ди- та тригалогенофосфінами. Вплив замісника у положенні 2 імідазолу на легкість фосфорилювання. Синтез та хімічні властивості 4-фосфорильованих 1,2-заміщених імідазолів. Молекулярна структура сполуки 23а.
автореферат [339,0 K], добавлен 25.07.2015Опис ранніх моделей виділення фуллеренов з інших алотропних модифікацій вуглецю. Синтез кластерів за допомогою іонної хроматографії. Кінематичні та термодинамічні аспекти газофазових реакцій. Топологія і стабільність, структура і властивості фулеренів.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.12.2010Місце хімії серед наук про природу, зумовлене предметом її вивчення й тісними зв'язками з іншими науками. Роль хімії в народному господарстві, у побуті, її внесок у створення різноманітних матеріалів. Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми.
презентация [1,8 M], добавлен 04.02.2014Дослідження значення хімії - однієї з наук про природу, що вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин. Основне призначення та галузі застосування хімії: сільське господарство, харчова промисловість, охорона здоров'я людей. Використання хімії у побуті.
презентация [240,5 K], добавлен 27.04.2011Кисень - історія відкриття. Поширення в природі, одержання. Фізичні і хімічні властивості. Застосування кисню. Біологічна роль кисню. Сірка - хімічні властивості. Оксиди сульфуру. Сульфатна кислота. Чесна сірка і нечиста сила. Чорний порох.
реферат [64,8 K], добавлен 11.01.2007