Разработан новый метод получения KCe(PO) ∙ xHO (пр. гр. I4/amd, a= b= 6.8300(2), c= 17.8488(4) Å, V= 832.63(4) Å, Z= 4) в гидротермальных условиях. Установлено, что термолиз этого соединения протекает через три стадии потери массы с формированием в качестве промежуточных продуктов CePO и KPO, которые при дальнейшем нагреве образуют смесь CePO и KCe(PO). Рассчитанные значения солнцезащитного фактора и фактора защиты от УФ-А излучения для KCe(PO) ∙ xHO составили 2.1 и 2.0 соответственно. По отношению к клеточной линии кератиноцитов человека (HaCaT) зафиксировано фотопротекторное действие KCe(PO) ∙ xHO. Впервые оценены фотоактивные свойства KCe(PO) и KCe(PO) ∙ хHO в реакции разложения метиленового синего. Продемонстрировано значительное замедление реакции разложения органического красителя при использовании KCe(PO) ∙ хHO.
С помощью аэрозольной печати получены пленки оксида ванадия(V), допированного 10 мол.% NiO и 10 мол.% WO₃. В первом случае пленка кристаллизуется в тетрагональной модификации β-V₂O₅ с высоким текстурированием вдоль кристаллографической плоскости {200}, а при допировании вольфрамом материал является рентгеноаморфным. Значения работы выхода электрона с поверхности материалов указывают на высокую дефектность пленки, содержащей WO₃. Оба образца проявляют анодный электрохромизм, однако для V₂O₅–10 мол.% NiO характерны более высокие значения оптического контраста и эффективности окрашивания. Результаты исследования наглядно отражают влияние природы рассматриваемых допантов на функциональные свойства полученных материалов и демонстрируют перспективность метода аэрозольной печати при формировании электрохромных пленок.
Впервые в координационной химии палладия выделен новый класс полимеров палладия(I) с ненасыщенными монокарбоновыми кислотами, полученными при взаимодействии ацетата палладия(II) Pd3(μ-MeCO2)6 с монокарбоновыми 3-пентеновой и 4-пентеновой кислотами с двойной связью, не сопряженной с карбоксильной группой, циннамовой и кротоновой кислотами с двойной связью, сопряженной с карбоксильной группой, а также исследовано взаимодействие с дикарбоновой кислотой (итаконовой) с двойной связью, сопряженной только с одной карбоксильной группой подобно циннамовой и кротоновой кислотам. Анализ состава восьми новых синтезированных соединений, а также их ИК-, КР- и ЭПР-спектров показал, что полученные координационные полимеры Pd(I) [Pd(RCOО)6]n с 3-пентеновой {[Pd(π-C5H7O2)] ∙ H2O}n и 4-пентеновой [Pd(π-C5H7O2) ∙ C5H8O2)]n кислотами диамагнитны, а с циннамовой [Pd(C9H7O2)]n,кротоновой {[Pd(C4H5O2)]H2O}n и итаконовой {[Pd(C5H4O4)H2O] ∙ 2H2O}n кислотами парамагнитны. Остов полученных полимеров формируется мостиковыми карбоксилатными группами и связями Pd–Pd. Достраивание координационного полиэдра в случае комплексов с 3- или 4-пентеновой кислотой осуществляется координированием их двойной связи палладием, в полимерных комплексах с циннамовой и кротоновой кислотами – образующейся агостической связью, в комплексах с итаконовой кислотой – координированной молекулой воды. По данным ЭПР-спектроскопии, полимер с итаконовой кислотой содержит парамагнитные центры, характеризующиеся содержанием в них 1018 спин/г неспаренных электронов, стабильных в течение года, что позволяет рассматривать его в качестве прекурсора для создания гетерогенных катализаторов с повышенной каталитической активностью.
С применением алкоксоацетилацетоната ванадила методом погружения подложки получена пленка пентаоксида ванадия, кристаллизующегося в виде тетрагональной модификации β-VO. Материал значительно текстурирован вдоль оси (200) и образован из одномерных структур с аспектным отношением не менее 10, часть из которых консолидирована в агломераты, внутри которых частицы соприкасаются длинными гранями. По результатам KP-спектроскопии и значению работы выхода электрона с поверхности пленки (4.63 эВ), измеренному с помощью K3CM, оксид содержит заметное количество V. Полученный материал с точки зрения электрохромных свойств является анодным, изменяя цвет при восстановлении на бледно-голубой, а при окислении — на менее прозрачный желто-оранжевый. Оптический контраст при этом достигает 27% в синей части видимого спектра. Результаты исследования позволяют сделать вывод о перспективности использования материалов на основе β-VO, полученных с применением алкоксоацетилацетоната ванадила, в качестве компонента электрохромных устройств.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации