Металлкарбонильные халькогенидные комплексы с частично кратными связями металл-халькоген тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.01, доктор химических наук Торубаев, Юрий Валентинович
- Специальность ВАК РФ02.00.01
- Количество страниц 167
Оглавление диссертации доктор химических наук Торубаев, Юрий Валентинович
ВВЕДЕНИЕ.
Актуальность темы.
Объекты и методы исследования.
Научная новизна и практическая значимость работы.
Апробация работы.
Публикации.
Структура диссертации.
Благодарности.
ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР:.
Гетерометаллическиие кластеры на основе антиферромагнитных биядерных циклопентадиенил-халькогенат-халькогенидных комплексов хрома.
Реакции СрМ(СО)з (М = Re, Мп) с замещением карбонильной группы на халькогенидные лиганды.
Органотеллургалогепиды RTeX, ИгТеХг, ИТеХз, ИзТеХ.
Халькогенидные комплексы железа (СО)бЕегЕ2 (E=S, Se, Те) как лиганды.
Термораспад металл-халькогенидных комплексов.
ГЛАВА 2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Влияние природы мостикового халькогена на геометрию и магнитные свойства металл-халькогенидных кластеров.
Гетерохалькогенидные комплексы хрома Cp^Cr^-SPh^n-E) (E=Se, Те).
Гетерометаллические кластеры с металлсодержащими тиолатными мостиками.
Изменение типов координации дихалькогенидных лигандов в производных циклопентадиенил-дикарбонила марганца.
Превращения дихалькогенидных лигандов.
Карбонильные комплексы с необычными органотеллургалогенидными лигандами RTeX и RTeX2.
Генерация и координация PhTeX.
Внедрение PhTeX по связи металл-галоген.
Стерические эффекты халькогенидных лигандов в Pt-Fe- дихалькогснидных кластерах.
Особенности термолиза циклопентадиенил-дикарбонил халькогснидов марганца.
ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
3.1 Реагенты, растворители и приборы.
Синтез комплексов.
Производные антиферромагнитных биядерных халькогенидов хрома.
1. Cp'2Cr2(SPh)2(^i-Se).
2. Cp'2Cr2(SPh)2(^i-Te).
3. Cp'2Cr2(SPh)2SeMn2(CO)9.
4. (MeCp)2Cr2(SPh)2Se[Fe3Se2(CO)8].
5. Cp'2Cr2(SPh)2SeMn2(CO)8.
6. Cp'Cr(SPh)3Mn(CO)3.П
7. Cp'2Cr2(^-SPh)(^-S)(^3-Se)Co(CO)2.
8. Cp'2Cr2(^-SPh)0i3-S)(^3-Te)Co(CO)2.
9. Синтез Cp'Cr(CO)2S(C5H4)FeCp.
10. Синтез [CpCr(CO)2l2(ji2-SC5H4Mn(CO)3)2.
11. Синтез Cp2Cr2ai-SC5H4Mn(CO)3)2ai-S).
Встречный синтез Cp2Cr2(ji-SC5H4Mn(CO)3)20i-S).
12. CpMn(C0)2SC(0)Ph.
13. [CpMn(CO)2]20i-S2).
14. [CpMn(CO)2]2(n-Se2).
15. CpMn(NO)Ss и.
16. [CpMn(NO)]2S4. получение [CpMn(CO)(NO)]2.
17. [СрМп(СО)2](ц -Se2)[Cr(CO)5].
18. [CpMn(CO)2](n-Se2)[ Cr(CO)s]2.
20. [CpMn(CO)2](*i-S2)[W(CO)5]2.
21. [CpMn(CO)2]0i-Se2)[W(CO)5]2.
22. [CpMn(CO)2]0i-Se2)[ Cr(CO)5][W(CO)5].
23. [CpMn(CO)2]3Te2.
24. [CpMn(CO)2]2TeCr(CO)5.
25. [CpMn(CO)2]2TeW(CO)5.
26. CpMn(CO)2S(CH3)2.
27. [CpMn(CO)2]2S(CH3)2. 28. [CpMn(CO)2]2Se(CH3)2.
Синтез фенилтеллургадоидных соединений.
CpMn(CO)2]2(fJ.-Te2Ph2).
29. CpMn(CO)2(PhTeI).
30. (л4-С4Ме4)Со(СО)2Те12РЬ.
31. (7i4-C4Me4)Co(CO)2TeBrIPh.
32. Cb*Co(CO)2TePh.
33. Cb*(CO)2Co(^i-TePh)W(CO)5.
34. CpFe(CO)2TeI2Ph.
35. CpFe(CO)2TeBr2Ph.
36. (CO)3FeI2(Ph2Te2).
37. (CO)3FeI2(PhTeI).
38. (CO)3FeBr2(PhTeBr).
39. (CO)2RuBr2(PhTeBr)2.
40. (CO)3Re(PhTeI)30i3-I).
41. (CO)6Fe2S2Pt(C8H,2).
42. (CO)6Fe2Se2Pt(C8Hi2).
43. (CO)6Fe2Te2Pt(C8H12) и (CO)4 Pt2Te2.
44. (CO)6Fe2S2Pt(C10Hi2).
45. (CO)6Fe2Se2Pt(Ci0H12).
Тиоцимантренильные производные платины.
46. cw-(Ph3P)2Pt[(SC5H4)Mii(CO)3]2.
47. frans-(Ph3P)2Pt[(SC5H4)Mn(CO)3]2.
48. (Ph3P)2Pt[(SC5H4)Mn(CO)3][(SC5H4)Mn(CO)2].
49. (Ph3P)2Pt[(SC5H4)Mii(CO)2]2.
ВЫВОДЫ.
Основные публикации по теме работы:.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Неорганическая химия», 02.00.01 шифр ВАК
Химия кластерных комплексов с остовом, содержащим элементы 16, 15 и 13 групп: развитие синтонного подхода к их получению и модификации2008 год, доктор химических наук Конченко, Сергей Николаевич
Дифенилдителлуровые и фенилтеллуридные комплексы переходных металлов2000 год, кандидат химических наук Торубаев, Юрий Валентинович
Новые подходы к синтезу халькогенидных комплексов металлов 6-9 групп2010 год, кандидат химических наук Абрамов, Павел Александрович
Химия селенидных и теллуридных карбонильных кластеров железа и их производных, содержащих As, Mo, W: разработка синтетических подходов направленной модификации остова и лигандного окружения2010 год, кандидат химических наук Баширов, Денис Александрович
Синтез и особенности строения органохалькогалогенидов и комплексов переходных металлов на их основе2014 год, кандидат наук Павлова, Алина Витальевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Металлкарбонильные халькогенидные комплексы с частично кратными связями металл-халькоген»
Актуальность темы.
Получение гетерометаллических комплексов металлов и материалов заданного состава на их основе является актуальной задачей современной неорганической химии. При этом требуется найти подходы к направленному синтезу гетерометаллических кластеров с заданным составом и исследовать особенности их молекулярного строения и свойств (оптических, каталитических, электрохимических). Особого внимания заслуживают гетерохалькогенид-мостиковые магнитно-активные комплексы, являющиеся моделями для изучения обменных взаимодействий в магнитных материалах (например, типа магнитных полупроводников МпСг2Х4 [1]), поскольку в кластерах кооперативные магнитные взаимодействия между молекулами практически полностью экранированы органическими лигандами, что позволяет оценить роль внутримолекулярных обменных взаимодействий между небольшим числом парамагнитных центров.
Наконец, гетерометаллические кластеры, содержащие халькогенидные и ацетилен-халькогенидные лиганды, интересны возможностью комбинировать в одной молекуле атомы как переходных, так и непереходных металлов, получая при пиролизе кластеров (с удалением органических группировок) неорганические халькогениды сложного заданного состава, зачастую недоступные в других методах. Будучи нанесенными на подходящие подложки, такие гетерометаллические халькогенидные композиты могут использоваться в качестве гетерогенных катализаторов [2], в частности, для процесса восстановления кислорода в топливных элементах. Поэтому мы изучили также особенности термического распада синтезируемых халькогенидных комплексов и установили корреляции между составом комплексных прекурсоров и продуктов их низкотемпературного ( ниже 300°С) пиролиза.
Цель работы.
1. Направленный синтез гомо- и гетерометаллических комплексов переходных металлов (Cr, Mo , W, Mn, Re, Fe, Со и Pt) с использованием в качестве лигандов металл-халькогенидных кластеров, образующих комплексы за счет функциональных групп (фенилтеллур-галоидных, фенилтеллуридных, гомо- и гетерохалысогенидных) и/или прямых связей металл-металл.
2. Однозначное установление методом рентгеноструктурного анализа (РСА) строения всех комплексов, выделяемых в виде монокристаллов, также изучаемых методами ИК-спектроскопии, магнетохимии и циклической вольтаметр ии.
3. Изучение пиролиза полученных новых соединений методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии, вплоть до образования неорганических халькогенидов, способных, в частности, быть катализаторами электровосстановления кислорода в топливных элементах.
Объекты и методы исследования.
На основе карбонильных комплексов переходных металлов (Fe, Cr, Mo , W, Mn, Co Re, и Pt) синтезированы и охарактеризованы гомо- и гетерометаллические кластеры, имеющие гомо- и гетерохалькогенидные группировки в качестве мостиковых и терминальных лигандов. Молекулярное строение всех полученных соединений доказывается методами РСА, а также элементным анализом, методами ИК-спекгроскопии и магнетохимии. Исследование термолиза комплексов проведено методами ДСК и термогравиметрии.
Научная новизна и практическая значимость работы.
Развит общий подход к синтезу гетерометаллических и гетерохалькогенидных кластеров на основе использования металл-халькогенидных кластеров, как лигандов; синтезировано в виде монокристаллов 48 новых халькогенидных комплексов переходных металлов (Cr, Mo , W, Mn, Re, Ru, Fe, Со и Pt), структурно охарактеризованных методом рентгеноструктурного анализа (РСА).
Впервые синтезированы гетерохалькогенидные антиферромагнитные биядерные комплексы хрома, в которых длины связей металл-гетерохалькоген и обменные взаимодействия резко меняются в зависимости от природы гетерохалькогенидного мостика и его дополнительной координации с металлкарбонильными фрагментами, влияющей на длины частично-кратных связей металл-гетерохалькоген.
Установлено образование частично кратных связей марганец-халькоген в электронодефицитных производных циклопентадиенил-дикарбонила марганца и циклопентадиенилнитрозила марганца, причем формально бирадикальные комплексы оказываются диамагнитными за счет антиферромагнитных взаимодействий через сопряженную систему Мп=Х-Х=Мп.
Найдено, что связь Те-Те в [CpMn(CO)2]2(|i-Ph2Te2) окислительно разрывается под действием иода с образованием комплекса CpMn(CO)2(PhTeI) с необычным фенилтеллургалогенидным лигандом. Получен и структурно охарактеризован новый класс органилтеллургалогенидных карбонильных комплексов переходных металлов, содержащих один (M=Fe), два (M=Ru) или три (M=Re) лиганда RTeX, участвующих в резко укороченных формально ординарных связях М-Те и в дополнительных хелатных Те. .X взаимодействиях.
Обнаружено переметаллирование дихалькогенидных комплексов [CpMn(CO)2]()ii-X2) , где X = S или Se, с заменой одной группы СрМп(СО)2 на один или два фрагмента М(СО)5 (M=Cr, W), причем линейная группировка Х2 обратимо превращается в хелатно-мостиковую. Аналогичное переметаллирование [СрМп(СО)2]з(^,з-Те2) приводит к диамагнитным гетерометаллическим монотеллурид-мостиковым кластерам Ср2Мп2(СО)4ТеМ(СО)5 с частично двойными связями металл-теллур.
Переметаллированием трижелезо-дихалькогенидных карбонильных комплексов соединениями платины получены гетерометаллические кластеры платины с халькогенидными мостиками, причем возможность образования связей платина-железо определяется стерическими эффектами межлигандных взаимодействий.
Установлено, что характер термораспада карбонилхалькогенидных кластеров металлов зависит от соотношения М/Х, причем в случае М/Х > 1 наблюдается электронокомпенсирующий распад части карбонильных групп с образованием примеси оксидов и карбидов металлов. Показано, что этого можно избежать при использовании лигандов, отщепляющихся труднее, чем СО (циклопентадиенил и трифенилфосфин), и способных за счет дополнительной пи-координации компенсировать электронный дефицит, возникающий при декарбонилировании.
Найдено, что продукты пиролиза платина-халькоген-гетерометаллических кластеров (М= Fe или Мп) на саже являются толерантными к метанолу восстановителями кислорода в топливных элементах.
Апробация работы.
Материалы исследований докладывались и обсуждались на многочисленных международных и отечественных конференциях, в том числе на XV Европейской ' Конференции по Металлорганической Химии (Цюрих, Швейцария 11-15.08 2003), XXI Международной Конференции по Металлорганической Химии ( Ванкувер, Канада 25-30.07.04), Современные Тенденции в Металлорганической Химии и Химии Полимеров (Москва 09.2004), IV Разуваевские чтения ( Нижний Новгород 311.09.05), Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, Украина, 4-7 сентября 2007 г.), Международной Конференции по Металлорганической и Координационной Химии (Нижний Новгород, 2-8.09, 2008).
Публикации.
По теме работы опубликовано 24 статьи в научных журналах и более 30 тезисов докладов на всероссийских и международных конференциях. Личный вклад автора состоял в постановке целей и задач исследования, выполнении, основного объема экспериментальной работы. Автором проведены обработка и анализ полученных результатов, формулировка общих выводов и основных положений, выносимых на защиту.
Структура диссертации.
Работа состоит из введения, 3 глав, выводов, списка литературы. Объем составляет 170 страниц и включает 120 рисунков и схем. Список цитируемой литературы включает 137 ссылок.
Благодарности
Автор работы признателен сегодняшним и бывшим сотрудникам и аспирантам Сектора химии обменных кластеров ИОНХ РАН: д.х.н. А.А.Пасынскому, к.х.н. Н.И.Семеновой, к.х.н. В.Н.Григорьеву, к.х.н. И.В.Скабицкому, к.х.н. С.С.Шаповалову, к.х.н. Ф.С.Денисову, к.х.н. Р.И.Валиуллиной, к.х.н. А.Ю.Лякиной, асп. А.И.Блохину и студенту А.Р.Галустяну за содействие в экспериментальной работе и в активных дискуссиях, а также д.х.н. К.А Лысенко за помощь в рентгеноструктурных исследованиях, проводившихся в Центре рентгенструктурных исследований ИНЭОС РАН; академику РАН Новоторцеву В.М. и к.х.н. Эллерт О.Г. за магнетохимические исследования; д.х.н. Доброхотовой Ж.В. за изучение термораспада комплексов; Шабельник К.С. и Столяровой В.П. за проведение элементного анализа; д.х.н. Минину В.В. за исследование ЭПР-спектров , д.х.н. Гринбергу В.А. за проведение электрохимических и каталитических исследований, проф.П. Матуру за плодотворное сотрудничество в Индийском технологическом институте (Индия, Мумбай), Российскому фонду фундаментальных исследований и Совету по грантам Президента РФ за финансовую поддержку.
Похожие диссертационные работы по специальности «Неорганическая химия», 02.00.01 шифр ВАК
Синтез и реакционная способность новых халькогенидных кластерных комплексов тантала, молибдена и вольфрама2007 год, кандидат химических наук Гущин, Артем Леонидович
Треугольные халькогенидные кластеры молибдена и вольфрама:целенаправленная модификация, реакционная способность и функциональные свойства2017 год, доктор наук Гущин Артем Леонидович
Октаэдрические разнолигандные кластерные комплексы рения транс-[Re6S8(CN)4L2]n–: синтез, строение, свойства2012 год, кандидат химических наук Леднева, Александра Юрьевна
Халькогенидные кластеры ниобия, молибдена и вольфрама и гетерометаллические кластеры на их основе: Синтез, строение и химические свойства2003 год, доктор химических наук Соколов, Максим Наильевич
Платина- и рутенийсодержащие гетерометаллоорганические кластеры с метиларсиновым, халькогенидными и станниленовыми лигандами2008 год, кандидат химических наук Шаповалов, Сергей Сергеевич
Заключение диссертации по теме «Неорганическая химия», Торубаев, Юрий Валентинович
выводы
1. Развит общий подход к сиитезу гетерометаллических и гстерохалькогенидных кластеров на основе использования металл-халькогенидных кластеров, как лигандов; синтезировано в виде монокристаллов 48 новых халькогенидных комплексов переходных металлов (Сг, Mo , W, Мп, Re, Ru, Fe, Со и Pt), структурно охарактеризованных методом рентгеноструктурного анализа (РСА).
2. Впервые синтезированы гетерохалькогенидные антиферромагнитные биядерные комплексы хрома, в которых длины связей металл-гетерохалысоген и обменные взаимодействия резко меняются в зависимости от природы гетерохалькогенидного мостика и его дополнительной координации с металлкарбонильными фрагментам, влияющей на длины частично-кратныхсвязей металл-гетерохалькоген.
3. Установлено образование частично кратных связей марганец-халькогеп в электронодефицитных производных циклопентадиенил-дикарбонила марганца и циклопентадиенилнитрозила марганца, причем формально бирадикальные комплексы оказываются диамагнитными за счет антиферромагнитных взаимодействий через сопряженную систему Мп=Х-Х=Мп.
4. Найдено, что связь Те-Те в [CpMn(CO)2]2(p,-Ph2Te2) окислительно разрывается под действием иода с образованием комплекса CpMn(CO)2(PhTeI) с необычным фенилтеллургалогенидным лигандом.
5. Получен и структурно охарактеризован новый класс органилтеллургалогенидных карбонильных комплексов переходных металлов, содержащих один (M=Fe), два (при M=Ru) или три (M=Re) лиганда RTeX, участвующих в резко укороченных формально ординарных связях М-Те и в дополнительных хелатных Те. .X взаимодействиях.
6. Обнаружено переметаллирование дихалькогенидных комплексов [СрМп(СО)2](|д,-Х2), где X = S или Se, с заменой одной группы СрМп(СО)2 на один или два фрагмента M(CO)s (M=Cr, W), причем линейная группировка Х2 обратимо превращается в хелатно-мостиковую. Аналогичное переметаллирование [СрМп(СО)2]3(ц3-Те2) приводит к диамагнитным гетерометаллическим монотеллурид-мостиковым кластерам Ср2Мп2(СО)4ТеМ(СО)5 с частично двойными связями металл-теллур.
7. Переметаллированием трижелезо-дихалькогенидных или -монохалькоген-карбонильных комплексов соединениями платины получены гетерометаллические кластеры платины с халькогенидными или метиларсенидными мостиками, причем возможность образования связей платина-железо определяется стерическими эффектами мелслигандных взаимодействий.
8. Установлено, что характер термораспада карбонилхалькогепидных кластеров металлов зависит от соотношения М/Х, причем в случае М/Х > 1 наблюдается электронокомпенсирующий распад части карбонильных групп с образованием примеси оксидов и карбидов металлов. Показано, что этого можно избежать при использовании лигандов, отщепляющихся труднее, чем СО (циклопентадиенил и трифенилфосфин), и способных за счет дополнительной пи-координации компенсировать электронный дефицит, возникающий при декарбонилировании.
9. Найдено, что продукты пиролиза платина-халькоген-гетерометаллических кластеров (М= Fe или Мп) на саже являются толерантными к метанолу восстановителями кислорода в топливных элементах.
Основные публикации по теме работы:
Статьи
1. Синтез и молекулярная структура бис(циклопентадиенил-дикарбонилмарганец)-дифенилдителлура. А.А. Пасынский, Ю.В.Торубаев, И.Л. Еременко., Е.В.Красильникова, А.И.Яновский, Ю.Т.Стручков // Журнал Неорг. Хим. 1997 Т.42 № 5. С.730-733
2. Дифепилдителлур как лиганд в комплексах переходных металлов/ А.А. Пасынский, Ю.В. Торубаев, И.Л. Еременко, Д. Вегини, А.И. Яновский, Ю.Т. Стручков // Коорд. хим. 1996 №.5, Т.22, с.369.
3. Antiferromagnetic complexes with the metal-metal bond. XXVIII. Synthesis and molecular structure of the antiferromagnetic cluster [CpCr(p,-SCMc3) |2(p,1-S)[PtMc3(|j.-I)]2// Pasynskii A.A., Torubaev Y.V., Nefedov S.E., Eremenko I.L., Ellert O.G., Belsky V.K., Stastch A.I. (Journal of Organometallic Chemistry 1997 p.536-537)
4. Antiferromagnetic complexes with metal-metal bonds. XXIX. Synthesis and molecular structures of heterochalcogenide binuclear complex [71-(СНзС5Н4)Сг(р.-8РЬ)]28е and trinuclear mixed-metal cluster [7t-(CH3C5H4)2Cr2(p.-SPh)2](|i3-SX|i3-Se)Co(CO)2. Alexander A. Pasynskii,, Fedor S. Denisov, Yury.V. Torubaev, N.I. Semenova, V.M. Novotortsev, O.G. Ellert, S.E. Nefedov, K.A. Lyssenko // Journal of OrganometallicChemistry (2000) V.612. N 1-2 P.9-13
5. Синтез молекулярные структуры и термораспад гетерометаллических п-циклооктадиенплатина- бис(трикарбонилжелезо-р,3-халькогенидов) [Fe-Fe], (п-CgHi2)Pt(fj,3-X)2Fe2(CO)6, где Х= S, Se или Те//А.А.Пасынский, Н.И.Семенова, Ю.В.Торубаев, П.В.Белоусов К.А. Лысенко, Ж.В. Доброхотова // Известия РАН сер. Хим. (2001) N 11 С. 2115-2120.
6. Необычное связывание платина - железо в кластере (тс-дициклопентадиен-платина) дижелезогексакарбонилдисульфид.// А.А. Пасынский, Н.И.Семенова, Ю.В.Торубаев, К.А.Лысенко // Журнал Неорг. Хим.46 (2001) N 12 ,1987-1989.
7. Синтез и молекулярные структуры метилциклопентадиенил- халькогенидных комплексов хрома А.А. Пасынский, Ф.С. Денисов, А.Н. Гречкин, И.В.
Скабицкий Ю.В. Торубаев» Ж.В. Доброхотова, Г.Г. Александров, К.А.Лысенко // Журнал Неорг. Хим. 46 (2001) №12, стр. 1990-1994.
8. Синтез, молекулярные структура и свойства CpMn(C0)2SC(0)Ph, [CpMn(CO)2]2((.i-Se2), CpMn(CO)2SMe2, [CpMn(CO)2]2(fi-SMe2), и [CpMn(CO)2]2(|>SeMe2). А.А.Пасынский, В.Н.Григорьев, Ю.В.Торубаев, К.А.Лысенко, Ж.В.Доброхотова, В.В.Минип, В.А.Гринберг // Журнал Неорг. Хим, 47(2002) №12, стр. 1994-2003
9. Закономерности термораспада карбонилхалькогенидных кластеров металлов Пасынский А. А., Доброхотова Ж. В., Семёнова Н. И, Торубаев Ю. В., Новоторцев В. М. // Известия РАН сер. Хим (2003) №1 стр.103-109.
10. Гетерометаллические железокарбонил-халькогенидные кластеры, содержащие атомы Ru, Re, Мп и Mo. А.А.Пасынский, Н.И.Семенова, Ю.В.Торубаев, П.В.Белоусов, А.Р.Галустян, К.А. Лысенко // Известия РАН сер. Хим (2003) №4, стр.896-902.
11. Взаимодействие железо-платина в (т1-диен)-платина-дижелсзо-гексакарбонилгалогенидных кластерах // А. А .Пасынский, Н.И.Семенова, Ю.В.Торубаев, К.А.Лысенко. // Журнал Неорг. Хим, (2003), Т48, №8 стр. 12991302.
12. Antiferromagnetic complexes with metal-metal bonds. Part XXX.* Synthesis and molecular structures of the antiferromagnetic adducts [Cp'Cr([i-SPh)]2([J.3-Se).ML (Cp'= Л5-СН3С5Н4 , ML = Fe3(^3-S)2(CO)8, Mn2(CO)9, Mn2(CO)8), paramagnetic complexes Cp'Cr(|j.-SPh)3Mn(CO)3 and [Cp'Cr([i-SPh)]2Te, diamagnetic cluster Cp'2Cr2(p.-SPh)(ju3-S)(ju3-Te)Co(CO)2. // A.A. Pasynskii, I.V. Skabitski, Yu.V. Torubaev, N.I. Semenova, V.M. Novotortsev, O.G. Ellert, K.A. Lyssenko // Journal of Organometallic Chemistry 671 (2003), 91-100.
13. Синтез, молекулярные структуры и особенности термораспада производных циклопентадиенил-дикарбонил халькогенидов марганца // Пасынский А.А., Григорьев В.Н., Торубаев Ю. В., Блохин А.И., Шаповалов С.С., Доброхотова Ж.В., Новоторцев В.М //Известия РАН, сер. Хим. 2003. №.12 С.2545-2555.
14. Образование группировок Pt-S-Mn в трифенилфосфиновых комплексах платины с цимантренилтиолатными лигандами // Пасынский А.А., Скабицкий И.В., Торубаев Ю. В // Известия РАН, сер. Хим. (2005) №7 С. 1508.
15. Синтез, строение и термораспад гетерометаллических циклопентадиенил-дикарбонил-халькогенидных комплексов с двойной и ординарными связями хром-сера // А.А. Пасынский, И.В.Скабицкий, Ю.В.Торубаев, Ж.В.Доброхотова , Е.В.Красильникова // Журнал Неорг. Хим., (2005) Т50, №8 стр. 1293-1297.
16. Синтез и молекулярные структуры циклопентадиенил-нитрозил-сульфидпых комплексов марганца CpMn(NO)S5, [CpMn(NO)(S2)]2 и CpMn(NO)S2CNEt2 //
A.А.Пасынский, В.Н.Григорьев, А.И.Блохин, Ю.В.Торубаев, К.А.Лысенко,
B.В.Минин // Журнал Неорг. Хим., (2005) Т50, №9, С. 1450-1454.
17. Синтез, молекулярные структуры, электрохимия и термораспад тетраметилциклобутадиеновых компдексов кобальта (C4Me4)Co(CO)2TePh, (C4Me4)Co(CO)2TePh[W(CO)5] и Me4C4Co(fx3-S)2Cr2Cp2(fx-SC4H9) // Пасынский А.А., Скабицкий И.В., Шаповалов С.С., Галустян А.Р. Торубаев Ю.В., Гринберг В .А., Муцепек Е.В., Кудинов А.Р. // Известия РАН, сер. Хим. 2007, №9 с. 1669.
18. Manganese Containing Heterometallic Clusters Containing Ligands Derived from Elements of Groups 15 and 16 // Pradeep Mathur Saurav Chatterjee Yuri V. Torubaev // Journal Of Cluster Science V. 18, № 3 / September, 2007 p505-534.
19. Синтез и молекулярная структура дийодида дифенилдителлур-трикарбонилжелеза (CO)3FeI2(Te2Ph2) и дийодида фенилтеллурйод-трикарбонилжелеза (CO)3FeI2(PhTeI): первый пример координации неустойчивого PhTel с атомом переходного металла. //Ю.В.Торубаев, А.А.Пасынский, П. Матур // Координационная химия (2008), Т 34, № 11, .стр. 807-811.
20. Синтез (^)-2-йодо-2-фенил-винил)-теллурофенил дийодида PhIC=CHTeI2Ph и его комплексообразующие свойства в реакции с пентакарбонилом железа // Ю.В.Торубаев, А.А.Пасынский, П. Матур // Координационная химия 2008, Т. 34, No. 11, стр. 812-816.
21. "Синтез и молекулярное строение комплексов кобальта (r|4-Me4C4)Co(CO)2SnCl3, (r|4-C4Me4)Co(CO)2(TeI2Ph), (ri4-C4Me4)Co(CO)2(TeBrIPh) с укороченными связями Co-Sn И Со-Те ." // Торубаев Ю.В., Пасынский А.А., Галустян А.Р., Матур П. //Координационная химия, 2009, Vol. 35, No. 1, pp. 3-7. (3284, Russian Journal of Coordination Chemistry, 2009, Vol. 35, No. 1, pp. 1-5.)
22. Synthesis and X-ray investigation of novel Fe and Mn phenyltellurenyl-halide complexes: (CO)3FeBr2(PhTeBr), (C5FI5)Fe(CO)2(PhTel2) and CpMn(CO)2(PhTeI) // Yury Torubaev, Alexander Pasynskii, Pradeep Mathur // Journal of Organometallic Chemistry (2009) 1016/j.jorganchem.2009.01.052
23. Фенилтеллургалогенидные комплексы циуклопентадиенил-дикарбонил железа. Синтез и молекулярная структура CpFe(CO)2TePh, CpFe(CO)2TcBr2Ph, CpFe(CO)2TeBrPh(n-Br)Br3TePh и PhTeI3(C4H80) //Ю. В. Тору бае в, А. А. Пасынский, И. В. Скабицкий // Координационная химия. 2009, Т.35, № 5, С. 1.
24. Shortened Transition Metal-Tellurium Bonds in Organometallic Clusters // A. A. Pasynskii, Yu. V. Torubaevl, V. N. Grigor'evl, A. I. Blokhinl, M. Herberhold, Pradeep Mathur // Journal of Cluster Science, (2008) V.20, № 1. P. 193. тезисы докладов
1. A.A. Пасынский, Ю.В. Торубаев, И.Л. Еременко, Д. Вегини, С.Е. Нефедов // Дифенилдителлур - новый лиганд для синтеза гомо- и гетерополиядерных комплексов переходных металлов // VI Всероссийская конференция по металлорганической химии // Н.Новгород сентябрь 1995 // T.l. С.97.
2. Pasynskii А.А., Torubaev Y.V,. Denisov F.S,. Lyssenko K.A // Problems in coordination chemistry of Chalcogenide Cluster Complexes of transition metals // XVI Менделеевский Съезд по Общей и Прикладной Химии /Scientific INTAS Session in the field of Chemistry // СПб. Май 1998.
3. A.A. Pasynskii, Yu.V. Torubaev, F.S. Denisov, K.A. Lyssenko // Diphenylditellur as a transformed ligand in the transition metal carbonyl complexes. // XVIII International Conference on Organometallic Chemistry (Munich, Germany august 1998) // p. 198
4. Semenova N.I., Torubaev Y.V., Skabitsky I.V., Pasynskii A.A., Denisov F.S // Syntesis and molecular structure of antiferromagnetic heterochalcogenige clusters // Международная конференция "Металлоорганические соединения - материалы III-го тысячелетия" (III Разуваевские чтения) Н.Новгород, май 2000 // С. 125
5. A.Yu. Liakina, Torubaev Y.V., R.I.Valiulina R.I., Pasynskii A.A., Denisov F.S. Lyssenko K.A. // Heterometallic clusters based on functionalized acetylenes" Международная конференция "Металлоорганические соединения - материалы III-го тысячелетия" (III Разуваевские чтения) Н.Новгород, май 2000 // С. 100
6. A.A. Pasynskii, Yu.V. Torubaev // Syntesis, structure and termodestruction of mixed-metal clusters" Международная конференция "Металлоорганические соединения -материалы III-го тысячелетия" (III Разуваевские чтения) Н.Новгород, май 2000 // С.114
7. A.A. Pasynskii, Yu.V. Torubaev // Syntesis, structure and termodestruction of mixed-metal clusters" 34th International Conference on Coordination Chemistry, (2000 The University of Edinburg, Scotland) // P0815.
8. А.А.Пасынский, Н.И.Семенова, Ю.В.Торубаев, К.Л.Лысенко., Ж.В.Доброхотова // Синтез, строение и термораспад металлорганических платина-железо-халькогенидных кластеров» XVII Международное Черняевское совещание по химии, анализу и технологии платиновых металлов , апрель 2001 г. // С. 91.
9. Н.И.Семенова, А.А.Пасынский, Ю.В.Торубаев, П.В.Белоусов // Синтез и молекулярные структуры гетерометаллических халькогенидных кластеров на основе Fe3X2(CO)9 и Fe2X2(CO)6 , (X=S,Se,Te)".VIII Международная конференция-школа по координационной химии, июнь 2001 г. Ростов-на-Дону // С.81.
10. П.В.Белоусов, Н.И.Семенова, А.А.Пасынский, Ю.В.Торубаев // Синтез гетерометаллических халькогенидных кластеров на основе комплексов Fe3X2(CO)9 и Fe2X2(CO)6 , где X=S,Se,Te " VIII Международная конференция-школа по координационной химии, июнь 2001г. Ростов-на-Дону // С.30.
11. Скабицкий И.В., Пасынский А.А.,Торубаев Ю.В // Синтез и строение магнитоактивных хромсодержащих гетерометаллических кластеров" // VIII Международная конференция-школа по координационной химии, июнь 2001г. Ростов-на-Дону //С. 82.
12. Н.И.Семенова, А.А.Пасынский, Ю.В.Торубаев, П.В.Белоусов // Синтез и молекулярные структуры гетерометаллических халькогенидных кластеров на основе Fe3X2(CO)9 и Fe2X2(CO)6 , (X=S,Se,Te)" III Всероссийская конференция по химии кластеров. «Полиядерные системы и активация С02», август 2001г. Казань-Чебоксары// С.73.
13. N.I.Semenova, Pasynskii A.A., Y.V.Torubaev, P.V.Belousov, K.A.Lyssenko // The synthesis of the mixed-metal chalkogenic clusters based on Fe3X2(CO)9 and Fe2X2(CO)6 , where X=S,Se,Te" XIVth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, September 2001 Gdansk, Poland // C. 90.
14. Yu.V. Torubaev, A.A. Pasynskii, N.I. Semenova, K.A. Lyssenko // Structural Revelation Of The Pt—Fe Interaction In The Complexes Modelling The Platinum Catalysts Fixed On The Metal-Chalcogenide Substrate" // Международный Симпозиум по Кристаллохимии Координационных, Органических и Супрамолекулярных Соединений // Moldova , Chisinau, октябрь.2001, Р29.
15. У. V.Torubaev, A. A. Pasynskii, V. N. Grigor'ev //Synthesis of mixed metal derivatives of CpMn(CO)2 dichalcogenides. Международная конференция «Новые идеи в химии элементоорганических и координационных соединений» // Нижний Новгород, 2002, С. 178.
16. J. V. Dobrochotova, A.A Pasynskii, A.V. Saushev, N.I. Semenova, Y.V. Torubaev. // The thermodynamic aspect of thermodecay of irin carbonylchalcogenides. // Международная конференция «Новые идеи в химии элементоорганических и координационных соединений» // // Р1ижний Р1овгород, 2002, С.25.
17. A.A Pasynskii, Yu. V. Torubaev, N.I. Semenova, I.V. Skabitski, V. N. Grigor'ev, et al // The design and molecular structures of the mixed-metall chalcogen-bridged clusters. // Международная конференция «Новые идеи в химии элементоорганических и координационных соединений» // Нижний Новгород, 2002, С. 131.
18. I.V. Skabitski, A.A Pasynskii, Yu. V. Torubaev, N.I. Semenova // Synthesis and molecular structures of antiferromagnetic heterochalcogenide mixed-metall clusters. // Международная конференция «Новые идеи в химии элементоорганических и координационных соединений» // Нижний Новгород, 2002, С. 163.
19. N.I. Semenova, A.A Pasynskii, Yu. V. Torubaev et al // An unusual Pt-Fe interaction in the mixed-metal chalcogenige clusters with 7t-diene ligands. Международная конференция «Новые идеи в химии элементоорганических и координационных соединений» // Нижний Новгород, 2002, С.205.
20. Ж.В.Доброхотова, А.А.Пасынский, Ю.В.Торубаев, Н.И.Семенова. Закономерности термораспада карбонилхалькогенидных кластеров металлов. // XIV Международная конференция по химической термодинамике. // июнь 2002 Санкт-Петербург, с.40.
21. Yuri V.Torubaev, Alexander A.Pasynskii, Vladimir N. Grigor'ev . New way to dichalcogenides of CpMn(CO)2 and their mixed metal derivatives. // XXXVth
International Conference on Coordination Chemistry. Heidelberg, Germany, July 2002, p.949.
22. Alexander.A. Pasynskii, Yuri V.Torubaev the Design and Molecular structures of antiferromagnetic Moxed-metall hetrerochalcogenide clusters // XXXVth International Conference on Coordination Chemistry. Heidelberg, Germany, July 2002, p. 191.
23. N.I. Semenova, Alexander A.Pasynskii, Y. V.Torubaev, K.A. Lyssenko.An unusual Pt-Fe Interaction In the Mixed-metall Chalcogen-bridged Clusters With тг-diene Ligands. // XXXVth International Conference on Coordination Chemistry. Heidelberg, Germany, July 2002, p.504.
24. Yuri V.Torubaev, Alexander A.Pasynskii, Vladimir N. Grigor'ev . New way to dichalcogenides of CpMn(CO)2 and their mixed metal derivatives // XXI Международная Чугаевская конференция по координационной химии г. Киев, июнь 2003. С 181
25. А.А. Пасынский, Торубаев Ю.В., Семенова Н.И., Григорьев В.Н.) // Дополнительные М-М и М-Х взаимодействия в гетерометаллических халькогенидных кластерах» XV Европейская Конференция по Металлорганической Химии (FECHEM 15), Цюрих, август 2003, ОР 53.
26. I. Skabitski, N.I. Semenova Y.V. Torubaev, А.А. Pasynskii. //The Syntheses and Structures Of Mixed-Metal Chalcogenic Complexes" »XV Европейская Конференция по Металлорганической Химии (FECHEM 15), Цюрих, август 2003, OP ОР 271
27. Alexander Pasynskii ,Yuri Torubaev, Vladimir Grigor'ev, Ivan Skabitsky, Zhanna Dobrokhotova // New Organo-Mixed-Metal-Chalcogenide Clusters. Syntheses, Structures and Thermodestruction // XXI Internetional Conference on Organomatallic Chemistry, Vancouver, Canada, июль 2004 // С. 0103.
28. Skabitsky I.V., Torubaev Y.V., Pasynskii A.A. // The Syntheses And Structures Of Mixed-Metal Chalcogenic Complexes With Thiocymantrenyl Ligand // XXI Internetional Conference on Organomatallic Chemistry, Vancouver, Canada, июль 2004 // С. 170.
29. Alexander A. Pasynskii, Yuri.V.Torubaev, Vladimir.N.Grigor'ev, Ivan V.Skabitsky // Organometallic Complexes With Partly Double Metal-Chalcogen Bonds" // Modern
Trends In Organoelement And Polymer Chemistry. Москва, Россия, сентябрь 2004 // /Р020.
30. A.A. Pasynskii, I.V. Skabitsky, Y.V. Torubaev // The Features of Structures and Thermolyse Of Carbonylchalcogenide Transition Metal Clusters // "From Molecules Towards Materials"- IV Razuvaev Lectures, Нижний Новгород сентябрь 2005 /Р 065.
31. A.I. Blokhin, A.N. Il'in, Torubaev Y.V., Pasynskii A.A. // Synthesis And Structures Of The Tin-Manganese Cyclopentadienyl Carbonyl Nitrosyl Complexes // From Molecules Towards Materials IV Razuvaev Lectures, Нижний Новгород сентябрь 2005 // PI 1.
32. S.S. Shapovalov, A.R. Galustyan, I.V. Skabitsky, Y.V. Torubaev, A.A. Pasynskii // The Synthesis And Structures Of Tetramethylcyclo-butadiene Carbonyl Chalcogenige Complexes of Cobalt. //.From Molecules Towards Materials IV Razuvaev Lectures, Нижний Новгород сентябрь 2005 // P99.
33. I.V. Skabitsky, A.N. Il'in, Torubaev Y.V., Pasynskii A.A. // The Synthesis And Structures Of Mixed-Metal Chalcogenige Complexes With Thiocymantrenyl Ligands// From Molecules Towards Materials IV Razuvaev Lectures, Нижний Новгород сентябрь 2005 //PI07.
34. И.В. Скабицкий, Ю.В. Торубаев, Ж.В. Доброхотова, В.А. Гринберг, А.А. Пасынский // Гетерометаллические платинасодержащие кластеры как прекурсоры катализаторов для топливнызх элементов» // XXIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии // Одесса, сентябрь 2007г. С.660.
35. Yu. V. Torubaev, A.A. Pasynskii // Phenyl-tellurenul halides as a new ligands in coordination chemistry. // International Conference on Organometallic and Coordination Chemistry, Н.Новгород, сентябрь, 2008. С. 052.
36. Synthesis and structure of mixed-metal Pt-containing clusters as a precursors of electrocatalysts. // I.V. Skabitskiy, Yu.V. Torubaev and A.A. Pasynsky // International Conference on Organometallic and Coordination Chemistry // Н.Новгород, сентябрь, 2008. С. P99.
Список литературы диссертационного исследования доктор химических наук Торубаев, Юрий Валентинович, 2009 год
1. Baltzer Р.К., Wojtowicz P.J., Robbins М., Lopatin E. II Phys. Revs. 1966. V. 151. P. 367.
2. Пасынский A.A., Еременко И.Л. Успехи химии (1989), 58(2), 303-33.
3. A. Winter, G. Huttner, L. Zsolnai, P. Kroneck und M. Gootlieb, Angew. Chem., 96 (1984) 986.
4. A.A. Пасынский, Ю.В.Торубаев, И.Л. Еременко., Е.В.Красильникова, А.ИЛновский, Ю.Т.Стручков «Синтез и молекулярная структура бис(циклопентадиенил-дикарбонилмарганец)-дифенилдителлура» Ж. Неорг. Хим. 1997 Т.42 № 5. С.730-733
5. D. Sellmann, J. Miiller und P. Hofmann, Angew. Chem., 94 (1982) 708.
6. A. Winter, L. Zsolnai und G. Huttner, J. Organomet. Chem., 269 (1984) C29.
7. W. Hieber und P. Spacu, Z. Anorg. Allg. Chem., 233 (1937) 353.
8. V. Kiener und E.O. Fischer, J. Organomet. Chem., 42 (1972) 447.
9. W. A. Herrmann, C. Hecht, M. L. Ziegler, and T. Zahn (1984). J. Organomet.1. Chem. 273, 323.
10. V. G. Albano, L. Busetto, M. Monari, and V. Zanotti (1999). J. Organomet. Chem.583,28.
11. Max Herberhold und Bertram Schmidkonz Schwefelabbau mit Halbsandwich
12. Komplexen des Mangans und Rheniums Journal of Organometallic С hemistry,358 (1988) 301-320.
13. M.Hofler, A. Baitz, Chem.Ber, 1976, 109, 3147.
14. I.-P.Lorenz, J.Messelhauser, W.Hiller, K.Haug, Angew. Chem. nter. Ed. Engl., 1985, 24, 228.
15. G.Beuter, S.Drobnik,I.-P.Lorenz, A.Lubik, 1992, 125, 2363.
16. Kuge K., Tobita H., Ogino H. //Chem.Commun. 1999. P.1061.
17. Herrmann W.A., Rohrmann J., Ziegler M.L., Zahn T. // J.Organomet.Chem.1985. V. 295.P.175.
18. Herrmann W.A., Rohrmann J., Herdtweck E., Hecht C., Ziegler M.L., Serhadli
19. O. // J.Organomet.Chem., 1986. V. 314. P.295.
20. M. Herberhold, D. Reiner und U. Thewalt, Angew. Chem., 95 (1983) 1028.
21. M. Herberhold, D. Reiner, K. Ackermann, U. Thewalt und T. Debaerdemaeker, Z. Naturforsch. B, 39 (1984) 1199.
22. C.M. Bolinger, T.B. Rauchfoss und S.R. Wilson, J. Am. Chem. Soc. 103, 5620 (1981).
23. C.M. Bolinger, J.E. Hoots und T.B. Rauchfoss, Organometallics 1, 223 (1982).
24. Brunner H., Gehart G., Leblanc J.-C., Moise C., Nubcr В., Stubenhofer В.,
25. Volpato F., Wachter J. 11 J.Organomet.Chem. .1996. V. 517. P. 47.
26. Brandl M., Brunner H., Wachter J., Zabel M. // Organometallics. 2002. V.21. P. 3069.
27. W.A.Herrmann, C.Hecht, E.Herdweck, Angew.Chem, Int.Ed.Engl., 1987, 26, 132.
28. W.A.Herrmann, J.Rohrmann, H.Noth, C.K.Narula, J.Bernal, M.Draux, J.Organomet.Chem., 1985, 284, 189.
29. W.A.Herrmann, J.Rohrmann, E.Herdtweck, C.Hecht, M.L.Ziegler, J.Organomet.Chem., 1986, 314,295.
30. W. A. Herrmann, C.Hecht, E. Herdtwerk. H.-J. Kneuper. // Angew.Chem.Int.Ed.1987. V. 26. P.132.
31. M. Herberhold, D. Reiner, D.Neugebauer, Angew.Chem. 95(1983)46.
32. M.L.Steigerwald, C.E.Rice J.Am.Chem.Soc. (1988),110, 4228
33. M.L.Steigerwald, T.Siegrist, S.M.Stuczynski Inorg.Chem. (1991) ,30,4940
34. Minghuey Shieh, Li-Fang Ho, Yu-Wen Guo, Shu-Fen Lin, Yi-Chun Lin, Shie
35. Ming Peng, and Yi-Hung Liu «Carbonylchromium Monotelluride ComplexesEt4N.2[Те{Сr(CO)5}n] (n = 2, 3): Two Important Intermediates» Organometallics (2003), 22, 5020-5026
36. Minghuey Shieh, Li-Fang Ho, Pei-Chi Chen, Miao-Hsing Hsu, Hui-Lung Chen,
37. Yu-Wen Guo, Yi-Wen Pan, and Yi-Chun Lin «Reaction of
38. Et4N.2Te{Cr(CO)5}n] (n = 2, 3) toward Electrophiles: Reactivity Comparison and Theoretical Calculations» Organometallics 2007, 26, 61846196
39. S. Stauf, C. Reisner, W. Tremei «End-on bonding of a Te32- polytelluride chain to a transition-metal fragment: synthesis and structure of K(2,2,2-crypt).2[Cr(CO)5Te3]*0.5C2N2H8 and [K(2,2,2-crypt)]2[{Cr(CO)5}2Te2]» J.Chem Soc. Chem. Comm. 1749 (1996)
40. Садеков И. Д, Минкин В.И. II Ж. Орг. Хим. 1999. Т.35. №7. С.981.
41. SchulzP., Klar G. //Naturforsch.l975. 30b. S. 40.
42. Lang E. S., Fernandes R. M. Jr., Silveira E. T. et al. И Z. Anorg. Allg. Chem. 1999. B. 625.1. S.1401
43. Boyle P. D., Cross W. I., Godfrey S. M. et al. И Angew. Chem. Int. Ed. 2000. B. 39. S. 1796. :
44. Liabres G., Dideberg O., DupontL. И Acta Crystallogr. 1972. V. 28B. P. 2438.
45. BondiA. II J. Phys. Chem. 1964. V. 68. P. 441.
46. Jeske J., du Mont W.-W., Jones P.G. И Angew. Chem. Int.Ed. 1996. B.35. S. 2653.
47. AlcockN.W., Harisson W.D. //Dalton Trans. 1984. P. 869.
48. J. Beckmann, M. Hesse, H. Poleschner, K. Seppelt // Angew. Chem. Int. Ed. 2007,46, 8277 -8280
49. G. Manzoni de Oliveira, Eliandro Faoro, and E. Schulz Lang //Inorg. Chem., Vol.48, No. 11,2009
50. G.N. Ledesma et al. / Inorganic Chemistry Communications 7 (2004) 478-480
51. Klapotke T.M., Krumm В., Noth H. et al. II Inorg. Chem. 2005.V. 44. P. 5254.
52. Beckmann J., Hesse M. И Acta Crystallogr., 2007. V.63E. P. 1674.
53. Foss O., Husebye S. II Acta Chem. Scand. 1966. V. 20. P. 132.
54. W. R. McWhinnie, P. Thavornyutikarn II J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1972, 551.
55. Zeni G., LudtkeD. S.„ Panatieri R. B, BragaA. L. И Chem. Rev. 2006. V.106, P.1032.
56. Huang, X.; Wang, Y.-P. II Tetrahedron Lett. 1996. V.37. P. 7417.
57. Alcock N.W., Harisson W.D. // Dalton Trans. 1984. P. 869.
58. И.Д. Садеков, А.И. Ураев, А.Д. Гарновский "Синтез, реакции и строение комплексов карбонилов и циклопентадиенилкарбонилов карбонилов металлов с теллурорганическими лигандами" //Успехи Химии 1999, т. 68 (№5) с. 455
59. P.Jainter, W.Winder. Inorg. Chim. Acta, 134, 201 (1987)
60. Liaw W-F., Chiang M-H, Lai C-H. et al II Inorg. Chem. 1994. V. 33. P. 2493.
61. W.-F. Liaw, S.-J. Chiou, G.-H. Lee, S.-M. Peng // Inorg. Chem., 1998, 37 (5), pp1131-1134
62. P.J.Dyson, A.F.Hill, A.G.Hulkes, A.J.P.White, D.J.Williams // Angew.Chem.,Int.Ed. (1999), 38, 512
63. J.R.Eveland, K.H.Whitmire // Angew.Chem.,Int.Ed. (1996), 35, 741
64. Пасынский А. А., Ерёменко И. JI., Абдуллаев А.С. и др. // Ж. неорг. химии.1990. т.35, №.9, с.2257
65. Auvray N., Braunstein P., Mathur S., Veith M., Shen H., Hufner S. // New
66. J. Chem. (NouvJ. Chim.) 2003. V. 27. P. 155.
67. Пасынский А. А., Колобков Б. И., Ерёменко И. Л., Нефедов С.Е. и др. // Ж.неорг. химии. 1992. т.37. вып.З. с.563
68. Pasynskii A. A., Kolobkov В. I., Nefedov S. Е., Eremenko I. L., et al II J.
69. Organomet. Chem. 1993. V.454. P.229.
70. Cowie M., DeKock R.L., Wagenmaker T.R., Seyferth D., et al // Organometallics.1989. V.8.P.119.
71. Wakatsuki Y., Yamazaki H., Cheng G. // J.Organomet.Chem. 1988. V. 347.1. P.151.
72. Mathur P., Ghose S., Sarkar A., Satyanarayana C.V.V., Mahon M.F. //
73. Organometallics. 1995. V.14, P.2115.
74. Chakravorty D., Hossain Md. M., Kumar R.K., Mathur P. H J. Organomet. Chem.1991. V. 410. P. 143.
75. Mathur P., Sarkar A., Satyanarayana C.V.V., Mahon M.F. // J. Organomet. Chem.1996. V.522. P. 291.
76. Braunstein P., Tiripicchio A., Tiripicchio Camellini M., Sappa E. // Inorg.Chem.1981. V.20.P.3586.
77. Curtis M.D.Williams P.D.Butler W.M. //Inorg.Chem. 1988. V. 27. P.2853.
78. Williams P.D., Curtis M.D., Duffy D.N., Butler WM.I/Organometallics. 1983.1. V.2, P. 165.
79. Braunstein P., Jud J.M., Tiripicchio A., Camellini M.T., Sappa E. //
80. Angew.Chem.,Int.Ed.Engl. 1982. V.21. P.307.
81. Mathur P., Chatterjee S., Ghose S., Mahon. M.F.//J. Organomet. Chem. 1999.1. V.587.P. 93.
82. Williams P.D., Curtis M.D. U J. Organomet.Chem. 1988. V.352. P.169.
83. Mathur P., Hossain M.M., Rheingold A.L. // Organometallics 1994. V. 13.1. P.3909.
84. Mathur P., Ghose S., Hossain M.M., Satyanarayana C.V.V., Mahon M.F. //
85. J.Organomet.Chem. 1997. V. 543. P.189.
86. Mathur P., Hossain M.M., Umbarkar S.B.,Satyanarayana C.V. M., Rheingold
87. С.В.Ларионов, С.М.Земекова, Российский Хим. Журн. 1996, 40, 171.
88. M.L.Steigerwald, C.R.Sprinkle. Organometallics, 7, 245 (1988)
89. M.L.Steigerwald, C.E.Rice. J. Am. Chem. Soc., 110, 4228 (1988)
90. M.L.Steigerwald, T.Siegrist, S.M.Stuczynski. Inorg. Chem., 30, 4940 (1991)
91. M.L.Steigerwald, T.Siegrist, S.M.Stuczynski. Inorg. Chem., 30, 2256 (1991)
92. B.Hessen, T.Siegrist, T.Palstra, S.M.Tanzler, M.L.Steigerwald.// Inorg. Chem., 32,5165 (1993)
93. J.G.Brennan, T.Siegrist, S.M.Stuczynski, M.L.Steigerwald. J. Am.//Chem. Soc., 111,9240(1989)
94. M.L.Steigerwald, T.Siegrist, S.M.Stuczynski, Y.U.Kwon. J. Am. Chem. Soc., 114,3155 (1992)
95. J.G.Brennan, T.Siegrist, S.M.Stuczynski, M.L.Steigerwald. // J. Am. Chem. Soc., 112,9233 (1990)
96. G.C.Bwembya, X.Song, M.Bochmann. Adv. Mater., 7, 11 (1995)
97. M.Bochmann, G.C.Bwembya, MJB.Hursthouse. // J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2813 (1995)
98. В.Г. Сыркин CVD-метод. Химическое парофазное осаждение. М: Наука, 2000, 496107А.А.Пасынский, Ю.В.Торубаев, И.Л.Еременко, Д.Вегини, С.Е.Нефедов, Ж.В.Доброхотова//Ж.Неорг.Хим 1996 Т.41 № 12. С.2006-2013
99. А.А. Пасынский, Ю.В. Торубаев, А.Ю. Лякина, К.А. Лысенко, Ж.В. Доброхотова, В.М. Новоторцев // Журн. Неорг. Хим. 1998. Т.43, №6, с. 939944.
100. А.А Пасынский., Ж.В.Доброхотова, Н.И.Семенова, Ю.В.Торубаев, В.М. Новоторцев, Изв. РАН. Серия химическая. 2003, 52,103. 4
101. Ж.В. Доброхотова, А.А. Пасынский, Саушев А.В., Семенова Н.И., Ю.В. Торубаев // Тезисы конференции «New Approaches in Coordination, and Organometallic Chemistry», Нижний Новгород., 2002, 25.
102. А.А.Пасынский, Ю.В.Торубаев, Ф.С.Денисов, А.Н.Гречкин, К.А.Лысенко, С.Н.Нефедов, В.М.Новоторцев, Ж.В.Доброхотова , Известия РАН, серия химич., 1999, 1766.
103. Pasynskii A.A., Eremenko I.L., Rakitin Yu. V. et al.ll J. Organomet. Chem. 1983. V. 248. P. 309.
104. Ю.В.Ракитин, А.А.Пасынский И Журнал Неорг. Хим.46 (2001) N 6 ,966-969.
105. Пасынский. А.А, Доброхотова Ж.В., Семенова Н.И., Торубаев Ю.В., Новоторцев В.М. // Известия РАН. Серия химическая. 2003. Т.52. С. 103.
106. Пасынский А.А., Григорьев В.Н., ^Торубаев Ю.В., Лысенко К.А., Доброхотова Ж.В., Минин В.В., Гринберг В.А. IIЖурн. Неорган. Химии. 2002. V.47.P.1987.
107. Pasynskii А.А., Eremenko I.L., Orazsakhatov В., Rakitin Yu.V., Novotortsev V.M., Ellert O.G., Kalinnikov V.T.11 Inorganica Chimica Acta. 1980. V.39. No.l. P.91.
108. Cordero В., Gomez V., Platero-Prats A. E. et al. // Dalton Trans. 2008. P.2832.
109. M. Herberhold, B. Schmidkonz // J. Organomet.C hem., 358 (1988) 301
110. R. D. Adams and O.-S. Kwon (2003). J. Clust. Sci. 14, 367.
111. K.Kuge, H.Tobits, H.Ogino. J. Chem. Soc Chem.Communs., 1999, 1061
112. A.A. Пасынский, B.H. Григорьев, Ю.В.Торубаев, K.A. и др/ // Журн. Неорган. Химии, 2002, 47,1987.
113. H.Brunner, G.Gehart, S.-C.Leblanc, C.Moise, B.Nuber, J.Organomet.Chem., 1996, 517, 47
114. W.A. Herrmann, C. Hecht, M.L. Ziegler, B. Balbach // J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1984, p.686
115. Belforte A., Calderazzo R, VitaliD., //Gazz.Chim.Ital. 1985. V.l 15.P.125.
116. A.A. Пасынский, Ю.В.Торубаев, KJI. Еременко, и др. II Ж. Неорг. Хим. 1997 Т.42 № 5. С.730.
117. Liaw W-F., ChiangМ-Н, Lai С-Н. et al. II Inorg. Chem. 1994. V. 33. P. 2493.
118. Тео B.K., Wudl F., Marshall J.H., Krueger A.J. // J.Am.Chem.Soc. 1977. V.99. P.2349.
119. Дрозд B.H., Соколов В.И., Сергейчук B.B. //Известия АН СССР. Сер. Хим. 1981. С.1624.
120. A.A.Pasynskii, Yu.V.Skripkin, I.L.Eremenko, et al // J. Organomet. Chem. 1979,165, 49.
121. W.A. Herrmann, M.L.Ziegler, K.Weidenhammer, H.Biersack, Angew.Chem., Int.Ed.Engl., 1979, 18, 960
122. Irgolic K.J., Busse P.J., Grigsby R.A., Smith M.R. II J. Organomet. Chem. 1975. V.88.P.175.
123. Kudinov A.R Л Eur. J.Inorg.Chem. 2002. P.2656. 136Руководство по неорганическому синтезу, под ред. Брауэра Г. Мир. Москва.1986. Т.6. С. 2124. 137 SHELXTL-97 V5.10, Bruker AXS Inc., Madison, USA, 1997
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.