Слоистые катион-радикальные соли BETS и BEDO-TTF и биметаллические ферромагнитные оксалаты. Синтез, структура, свойства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.04, кандидат химических наук Богданова, Ольга Альбертовна

  • Богданова, Ольга Альбертовна
  • кандидат химических науккандидат химических наук
  • 2009, Черноголовка
  • Специальность ВАК РФ02.00.04
  • Количество страниц 158
Богданова, Ольга Альбертовна. Слоистые катион-радикальные соли BETS и BEDO-TTF и биметаллические ферромагнитные оксалаты. Синтез, структура, свойства: дис. кандидат химических наук: 02.00.04 - Физическая химия. Черноголовка. 2009. 158 с.

Оглавление диссертации кандидат химических наук Богданова, Ольга Альбертовна

Условные обозначения и сокращения

ВВЕДЕНИЕ 6 I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. Краткая историческая справка и особенности строения молекулярных органических проводников

1.1. Квазиодномерные проводники

1.1.1. Соли на основе TCNQ и TTF

1.1.2. Соли на основе TMTSeF

1.2. Квазидвумерные проводники на основе ЕТ

1.2.1. Особенности молекулы ЕТ и соединения на её основе

1.2.2. Влияние анионного слоя на проводящие свойства

1.2.3. Галогенмеркуратные анионы для синтеза катион-радикальных солей ЕТ

1.2.4. Типы упаковки катион-радикальных слоев в солях ЕТ

1.3. Модификации молекулы ЕТ

1.3.1. Молекула BEDO - кислородсодержащий аналог ЕТ. 32 Соединения на основе BEDO

1.3.2. Молекул BETS - селенсодержащий аналог ЕТ. 41 Соединения на основе BETS

1.4. Органические соединения с магнитными свойствами 46 II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 47 II.1. Растворители и исходные вещества

II.1.1. Подготовка растворителей

II. 1.2. Исходные компоненты

II. 1.3. Синтез исходных электролитов.

II. 1.4. Синтез катион-радикальных солей

11.2. Синтез галогенмеркуратных соединений на основе BETS.

11.3. Синтез соединений (BEDO-TTF)mMHg(SCN)

11.4. Синтез соединений [XR3R']MCr(ox)

11.5. Синтез соли p"-(ET)2{[NMe3Ph]NaCr(dto)3(MeCN)}

11.6. Приборы и оборудование

11.6.1. Рентгеноструктурный анализ

11.6.2. Рентгеноспектральный микроанализ

11.6.3. Изучение электропроводящих свойств

11.6.4. Поляризованные спектры отражения и спектры оптической проводимости

11.6.5. Изучение магнитных свойств

III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КАТИОН-РАДИКАЛЬНЫЕ СОЛИ НА ОСНОВЕ BETS

III. 1.1. Синтез солей BETS с галогенмеркуратными анионами

III. 1.2. Хлормеркураты BETS

111.1.2.1. Синтез

III. 1.2.2. Строение соединений

III. 1.2.3. Кристаллическая структура к - (BETS)4Hg3Clg

III. 1.2.4. Проводимость хлоромеркуратов BETS

III. 1.3. Броммеркураты BETS

III. 1.3.1. Синтез

III. 1.3.2. Строение соединений

III.1.3.3. Кристаллическая структура к - (BETS)4Hg2.84Br

III. 1.3.4. Проводимость бромомеркуратов BETS

III. 1.4. Оптические свойства k-(BETS)4Hg3Cl8 и k-(BETS)4Hg2.84Br

III. 1.5. Йодомеркураты BETS

III. 1.5.1. Синтез

III. 1.5.2. Кристаллическая структура 0 - (BETS)4Hg3Ig

III.1.5.3. Проводимость 0 - (BETS)4Hg3I

III. 1.6. Катион - радикальная соль (BETS)4HgBr4-(PhCl)

III. 1.6.1. Особенности проводимости 0 - (BETS)4HgBr4-(PhCl)

III. 1.6.2. Кристаллическая структура 0 - (BETS)4HgBr4-(PhCl) 89 III. 1.6.3. Зонная структура и осцилляции 0 - (BETS)4HgBr4-(PhCl).

ГЛАВА 2. КАТИОН-РАДИКАЛЬНЫЕ СОЛИ НА ОСНОВЕ BEDO

Синтез солей BEDO

Кристаллическая структура (BEDO)5[CsHg(SCN)4]

Проводимость

Оптические свойства

Зонная структура и осцилляции (BEDO)5[CsHg(SCN)4]

ГЛАВА 3. СОЕДИНЕНИЯ [XR3R']MCr(ox)

Синтез

Кристаллическая структура [XR3R']MCr(ox)

Магнитные свойства

Оптические свойства

ГЛАВА 4. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ

Р"-(ЕТ)2 {[NMe3Ph] NaC r(dto)3(MeCN)}

Синтез

Особенности кристаллической структуры

Проводимость.

IV. ВЫВОДЫ

V. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Слоистые катион-радикальные соли BETS и BEDO-TTF и биметаллические ферромагнитные оксалаты. Синтез, структура, свойства»

Актуальность темы

К настоящему времени накоплен значительный объём информации о низкоразмерных (квазиодномерных и квазидвумерных) органических молекулярных соединениях, которые являются уникальными объектами с точки зрения комбинации структуры и возможных свойств (проводящих, магнитных, оптических). Особое место занимают проводники на основе ион-радикальных солей, структура которых характеризуется наличием проводящих стопок или слоев, состоящих из органических тг-электронных доноров, разделённых органическими или неорганическими противоионами. Электронная система таких соединений с пониженной размерностью нестабильна, что приводит под воздействием внешних факторов (температуры, давления, магнитного поля, излучения и т.д.) к возникновению различных фазовых переходов.

Наиболее обширный класс квазидвумерных проводников составляют катион-радикальные соли донора бис(этилендитио)тетратиафульвалена (BEDT-TTF) (рис.1.). На основе этой молекулы получено большинство органических металлов и сверхпроводников, максимальная температура сверхпроводящего перехода составляет (Тс) 11.6 К при нормальном давлении. Модификация молекулы BEDT-TTF (далее ЕТ) привела к появлению аналогов этой молекулы и созданию новых органических проводников на их основе.

BETS (X=Se, Y=S) Рис.1. Структурные формулы органических 71-доноров.

Анионные и катионные слои в кристаллах органических проводников разделены, а зона проводимости образуется за счет перекрывания высших занятых

BEDT-TTF (X=S, Y=S) BEDO-TTF (X=S, Y=0) молекулярных орбиталей катион-радикалов доноров. Анионы не принимают непосредственного участия в процессе проводимости, однако оказывают существенное влияние на упаковку катион-радикалов в проводящем слое и, соответственно, на проводимость кристалла.

Возможность независимо модифицировать доноры и анионы позволяет применять молекулярный дизайн при синтезе новых квазидвумерных солей, что способствует глубокому изучению природы электронных явлений в органических кристаллах. Расшифровка кристаллической структуры соединений и исследование корреляции структура-свойства являются основным методом для последовательного синтеза соединений с заданными свойствами. Молекулярный дизайн органических проводников пониженной размерности остается актуальным на протяжении последних трех десятилетий, поскольку эти соединения обладают рядом уникальных свойств, которых нет в классических металлах. Данная работа посвящена синтезу и изучению проводящих соединений на основе производных BEDT с цепочечными и сетчатыми анионами.

Цель работы

Настоящая диссертационная работа представляет собой часть систематического исследования молекулярных проводников, проводимых в лаборатории синтеза органических полифункциональных материалов ИПХФ РАН. Целью работы было создание новых проводящих соединений, обладающих интересными проводящими, магнитными или оптическими свойствами. Исследования были сосредоточены на синтезе новых проводящих катион-радикальных солей на основе органических электронодонорных соединений бис(этилендитио)тетраселенафульвалена (BETS) и бис(этилендиокси)тетратиафульвалена (BEDO-TTF, далее BEDO) - аналогов бис(этилендитио)тетратиафульвалена ЕТ (рис.1.) - с галогено- и тиоцианатомеркуратными анионами, подборе оптимальных условий получения качественных монокристаллов синтезируемых солей, исследовании их свойств и сравнение с соединениями на основе ЕТ, подборе необходимых анионов и изучении влияния размера и геометрии аниона на проводящие свойства синтезируемых молекулярных проводников, синтезе и исследовании биметаллических ферромагнетиков [R3R'X]MCr(ox)3 с оксалатными мостиковыми лигандами и катионами, которые позволяют последовательно изменять расстояние между металлооксалатными сетками за счет различной длины алкильных заместителей, синтезе соединений ЕТ с трис(дитиооксалато)хромат (III) анионом, исследовании строения и свойств.

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что все её результаты получены впервые: синтезировано 14 новых органических металлов на основе катион-радикальных солей BETS и BEDO, 28 ферромагнетиков общей формулы |ДзК'Х]МСг(ох)з с трис(оксалато)хромат (III) анионом и органический металл на основе ЕТ с анионной сеткой, образованной трис(дитиооксалато)хромат (III) анионом. Разработаны методы синтеза новых соединений, подобраны условия получения качественных монокристаллов, исследована взаимосвязь строения и проводящих, магнитных и оптических свойств. Показано, что изменение размера катиона в биметаллических хромооксалатных солях не влияет на величину температуры перехода в ферромагнитное состояние.

Научно-практическая значимость работы

Результаты данной работы представляют конкретную информацию:

1) о синтезе и физико-химических свойствах новых катион-радикальных соединений на основе доноров BETS и BEDO с ртуть-содержащими анионами;

2) о синтезе и ферромагнитных свойствах биметаллических ферромагнетиков [R3R'X]MCr(ox)3 с оксалатными мостиковыми лигандами и органическими катионами, позволяющими последовательно изменять расстояние между металлооксалатными сетками;

3) о синтезе новой катион-радикальной соли с сотообразной анионной сеткой, образованной дитиооксалатными мостиковыми лигандами, (3"-(ET)2{[NMe3Ph]NaCr(C2S202)3(MeCN)} и её свойствах.

Личный вклад автора

Автором синтезированы исходные соединения для электрохимического синтеза: тетрабутиламмнийные соли галоидмеркуратов, тетр ал кил ам мо н и й н ы е соли ртути с тиоцианатным анионом, хромооксалаты для получения кристаллов органических ферромагнетиков.

Отработаны условия селективного синтеза галогенмеркуратных солей BETS с анионами [Hg3Cl8f, [Hg3Cl7]\ [Hg2Cl6]2-, [Hg2Br6]2-, [Hg2Br5]\ [Hg5Br12]2-,

2 2 2 [HgBr4] [Hg2 84Brg] [Hg3I8] '. Получены и исследованы монокристаллы 14 новых катион-радикальных солей с ртутьсодержащими анионами, монокристаллы катионрадикальной соли с трис(дитиооксалато)хромат (III) анионом.

Отработана методика синтеза биметаллических ферромагнетиков [R3R'X]MCr(ox)3, позволяющая увеличить выход конечного продукта с 6 % до 20-35 %. Получены и исследованы органические ферромагнетики с хромооксалатными анионами, 4 в виде монокристаллов и 28 поликристаллических образцов.

Проанализированы результаты исследований впервые полученных соединений на основе BETS и BEDO-TTF. Проведено сравнение строения, проводящих и оптических свойств новых соединений с известными ранее соединениями на основе ЕТ с одинаковыми анионами. Обсуждены особенности корреляции структура-свойства новых соединений.

Исследования поляризованных спектров отражения и спектров оптической проводимости соединений были проведены к.ф.-м.н. Н.В. Дричко (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург). Исследования проводящих свойств полученных соединений проведены в Отделе строения вещества ИПХФ РАН к.ф.-м.н. Р.Б. Любовским, магнитных - д.х.н. Н.С. Ованесяном. Рентгеноструктурный анализ проведён в Отделе строения вещества ИПХФ РАН к.ф.-м.н. Шиловым Г.В., к.х.н. Гриценко В.В., д.х.н. Дьяченко О.А. и в Институте элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН д.х.н. Лысенко К.А.

Апробация работы

Результаты проведённых исследований доложены в виде устных и стендовых докладов на международных и Российских конференциях: 5ыи Международный семинар по высоко проводящим органическим материалам для молекулярной электроники ISME'97, Poznan-Puszczykowo, Польша, 1997; Национальная кристаллохимическая конференция. Черноголовка, Россия, 1998; IIIй Международный симпозиум по кристаллическим органическим металлам, сверхпроводникам и ферромагнетикам ISCOM'99, Oxford, Великобритания, 1999; Международный семинар <Черноголовка'99> «Квазидвумерные металлы и сверхпроводники», Черноголовка, Россия, 1999; Международная конференция по науке и технологии синтетических металлов, Австрия, 2000; конференция <Новые материалы и технологии. Инновации XXI века>, Черноголовка, Россия, 2001; XIV Симпозиум <Современная химическая физика> Туапсе, Россия, 2002; Международная конференция по науке и технологии синтетических металлов, Китай, 2002; ПГ международная конференция «Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики» Иваново, Россия, 2006 г.

Публикации

По результатам работы опубликовано 13 статей в российских и зарубежных журналах, список которых приведён в конце автореферата, и тезисы 11 докладов.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка литературы. Диссертация изложена на 147 страницах машинописного текста, включая 20 таблиц и 41 рисунок. Список цитируемой литературы содержит 195 ссылки.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Физическая химия», Богданова, Ольга Альбертовна

IV. выводы

1. Синтезированы 14 новых катион-радикальных солей на основе Se- и О-содержащих производных тетратиафульвалена BETS и BEDO-TTF с металлокомплексными анионами различного строения цепочечными, сетчатыми и дискретными.

2. Исследованы кристаллические структуры и электропроводящие свойства полученных соединений. Показано, что полученные соединения являются органическими металлами, для которых характерно либо металлическое состояние до температуры жидкого гелия (4 К), либо наблюдаются фазовые переходы: металл-сверхпроводник, металл-полупроводник-металл, металл-изолятор. Прослежена взаимосвязь между строением и свойствами полученных соединений.

3. Показано, что в соединениях ряда (BETS)4 Hg3X8 (X = CI, Br, I), ртутьсодержащие анионы имеют полимерное цепочечное строение. При этом K-(BETS)4Hg2.84Br8 имеет нестехиометрический состав и переходит в сверхпроводящее состояние при Тс = 2.3 К , а хлор- и йодсодержащие аналоги (BETS)4Hg3Cl8 и (BETS)4Hg3I8 имеют стехиометрический состав и в них наблюдается переход металл-изолятор при -32 К и 95 К, соответственно. Показано, что увеличение радиуса Se по сравнению с радиусом S в соли (BETS)4Hg3Cl8 эквивалентно приложению гидростатического давления 9 кбар к (ET)4Hg2.78Cl8.

4. Впервые получен и исследован квазидвумерный органический металл (BETS)4HgBr4-(PhCl), в котором проводимость вдоль проводящих слоев носит металлический, а поперек - полупроводниковый характер. Анизотропия проводимости 104. Установлено, что при 240-246 К в (BETS)4HgBr4(PhCl) наблюдается фазовый переход металл-полупроводник-металл, связанный со структурной перестройкой проводящих слоёв.

5. Впервые синтезированы катион-радикальные соли (BEDO)5[MHg(SCN)4]2 (М = Cs, Li, К, Rb, NH4), с необычным стехиометрическим составом 5:2 и степенью окисления молекул BEDO +0.4. Изучены их строение, проводящие и оптические свойства. Показано, что соединения имеют одинаковый Р"-тип упаковки проводящих слоев. Соли с M=Li, К, Rb, NH4 имеют металлический характер проводимости до гелиевых температур. Соль с М= Cs при -180 К в направлении параллельно проводящим стопкам имеет полупроводниковый ход проводимости, а ниже 85 К вновь наблюдается металлический характер проводимости. Исследованы поляризованные спектры отражения соединений и показано влияние строения анионов на проводящие свойства соединений

6. Синтезирована серия молекулярных ферромагнетиков [XR3R']MnCr(C204) -четвертичных солей металлохромооксалатов двухвалентных металлов Мп - Мп, Fe, Со, Ni, Си (X=N, Р) с заместителями R, R', различающимися длиной алкильной цепи. Показано, что все они имеют слоистую структуру. Исследовано влияние межслоевого расстояния на температуру ферромагнитного фазового перехода. Показано, что изменение межслоевого расстояния в пределах 1.5 А не влияет на температуру перехода в ферромагнитное состояние. Температура этих переходов определяется, вероятно, не межслоевыми расстояниями М - Cr, а взаимодействиями внутри слоя.

7. Впервые синтезирована катион-радикальная соль Р"-(ET)2{[Me3PhN]NaCr(dto)3(MeCN)} с сотообразной анионной сеткой, образованной дитиооксалатными лигандами. Кристаллическая структура соединения объединяет характерные черты двух кристаллических решеток: Р"-ЕТ-оксалатометаллатов и дитиооксалато-металлатов. Соединение является органическим металлом и сохраняет металлический характер проводимости до 60 К.

V. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА:

1. Богданова О.А., Жиляева Е.И., Любовская Р.Н., Ованесян Н.С., Пирумова С.И., Рощупкина О.С., «Синтез молекулярных ферромагнетиков [R3R'X]MCr(C204)3 (X=N, R=h-C4H9, R'= h-C3H7, C2H5, CH3; X=P, R=C6H3, R'=h-C4H9), M=Mn, Fe, Co, Ni, Си», Известия РАН, сер. Хим., 1996, № 9,.2327-2330

2. Л.О. Атовмян, Г.В. Шилов, Р.Н. Любовская, Е.И. Жиляева, Н.С. Ованесян, О.А. Богданова, С.И. . Пирумова, «Молекулярные ферромагнетики [3R4] [М11 Сг111 (С204)3]. Строение и магнитные свойства», Координационная химия, 1997, т.23, № 9,стр.683-685.

3. О.А. Bogdanova, V.V. Gritsenko, О.А. Dyachenko, E.I. Zhilyaeva, A. Kobayashi, H.Kobayashi, R.N. Lyubovskaya, R.B. Lyubovskii, G.V.Shilov, «New BETS salt with iodomercurate anion: (BETS)4Hg3I8», Chemistry Letters, 1997, 675-676.

4. R.N. Lyubovskaya, E.I. Zhilyaeva, S.A. Torunjva, O.A.Bogdanova, S.V. Konovalikhin, O.A. Dyachenko, R.B. Lyubovskii, «BEDT-TTF, BEDO-TTF and BEDSe-TTF salts with metal containing anions», Synthetic Metals, 1997, 85, 15811582.

5. E.I. Zhilyaeva, O.A. Bogdanova, R.N.Lyubovskaya, R.B. Lyubovskii, K.A. Lyssenko, M.Yu.Antipin, «New oganic conductors (BEDO-TTF)mMHg(SCN)4», Syntheyic Metals, 1999, 99, 169-174.

6. E.Zhilyaeva, O.Bogdanova, R.Lyubovskaya, R.Lyubovskii, S.Pesotskii, J.Perenboom, S.Konovalikhin, G.Shilov, A.Kobayashi, H.Kobayashi, «New BETS based molecular conductors with bromomercurate anions», Synth. Met. ,2001, 120, 1089-1090.

7. R.B.Lyubovskii, S.I.Pesotskii, S.V.Konovalikhin, G.V.Shilov, A.Kobayashi, H.Kobayashi, V.I.Nizhankovskii, J.A.AJ.Perenboom, O.A.Bogdanova, E.I.Zhilyaeva, R.N.Lyubovskaya, «Crystal structure, electrical transport, electronic band structure and quantum oscillations studies of the organic conducting salt 9-(BETS)4HgBr4(C6H5Cl)», Synth. Met., 2001,123, 149-155.

8. E.I. Zhilyaeva, O.A. Bogdanova, V.V. Gritsenko, O.A. Dyachenko, R.B. Lyubovskii, K.V. Van, A. Kobayashi, H. Kobayashi, R.N. Lyubovskaya, «New organic metal к-BETS4Hg3Cl8», Synth. Met., 2003,139, 535-538.

9. N. Drichko, V. N. Semkin, R. M. Vlasova, O. A. Bogdanova, E. I. Zhilyaeva, R. N. Lyubovskaya, J. Olejniczak, H. Kobayashi , A. Kobayashi, «А comparative mid-infrared study of superconductor BETS4Hg2.84Br8 and metal BETS4Hg3Cl8», Journal de Physique IVFrance, 2004,114, 305-307.

1 O.E.I. Zhilyaeva, G.V. Shilov, O.A. Bogdanova, R.N. Lyubovskaya, R.B. Lyubovskii, N.S. Ovanesyan, S.M. Aldoshin, C. Train, M. Gruselle, «New organic metal with dithiooxalato-bridged anionic network, P"

ET)2{[NMe3Ph]NaCr(C2S202)3(MeCN)}», Materials Science, 2004, 22, N 4, 565569.

77.E.I. Zhilyaeva, G.V. Shilov, O.A. Bogdanova, R.N. Lyubovskaya, R.B. Lyubovskii, N.S. Ovanesyan, S.M., Aldoshin, C. Train, M. Gruselle, «Synthesis and crystal structure of a new organic metal with honeycomb dithiooxalato-bridged anionic network, P"-(ET)2{[NMe3Ph]NaCr(C2S202)3(MeCN)}», Synth. Met., 2005, 148, 251255.

12.D. Vignolles, A. Audouard, R.B. Lyubovskii, S.I. Pesotskii, J. Beard, E. Canadell, G.V. Shilov, O.A. Bogdanova, E.I. Zhilyaeva, R.N. Lyubovskaya, «Crystal Structure, Fermi surface calculations and Shubnikov-de Haas oscillations spectrum of the organic metal 0-(BETS)4HgBr4(C6H5Cl) at low temperature», Solid State Sciences, 2007, Vol. 9, issue 12, pp. 1140-1148.

13.Богданова O.A., Жиляева Е.И., Любовская P.H., Любовский Р.Б., «Модифицирование анионных цепочек в супрамолекулярных структурах органических проводников (BEDT-TTF)4[Hg3X8]», Химия высоких энергий, 2008, т.42, №4, с. 105-106.

Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Богданова, Ольга Альбертовна, 2009 год

1. Гороновский И.Т., Краткий справочник по химии, Киев: «Наукова думка», 1987, 828 стр.

2. Гутман Ф., Лайонс Л., Органические полупроводники, М.: «Мир», 1970, 696 стр.

3. Волькенштейн М.В., «Строение и физические свойства молекул», М. Л.: «Академия наук СССР», 1955, 638 стр.

4. Варфоломеев С.Д., «Биосенсоры», Соросовский образовательный журнал, 1997,1, 45-49.

5. Little W.A., « Possibility of Synthesizing an Organic Superconductor», Phys. Rev. A, 1964,134, 1416- 1424.

6. I. F. Shchegolev, «Electric and magnetic properties of linear conducting chains», Phys. Status solid (a), 1972,12, 9-45.

7. A.F. Garito, A.J. Heeger, «Design and synthesis of organic metals», Accounts of Chemical Research, 1974, 7, 232-240.

8. Ягубский Э.Б., Хидекель М.Л., «Проблема высокотемпературной экситонной сверхпроводимости: синтетические аспекты», Успехи химии, 1972, 41, 21332159.

9. J.H. Perlstein, «Organic Metals The Intermolecular Migration of Aromaticity», Angewandte Chemie International Edition in English, 1977, v.16, 519-534.

10. G. Saito, J.P. Ferraris, «Requirements for an "Organic Metal"», Bull. Chem. Soc. Japan, 1980, v.53, 2141-2146.

11. Хидекель М.Л., Жиляева Е.И., «Органические металлы», ЖВХО им.Д.И. Менделеева, 1978, т.23, №5, 506-523.

12. Н. Akamatu, Н. Inokuchi, Y. Matsunaga, «Electrical Conductivity of the Perylene-Bromine Complex», Nature, 1954,173, 168-169.

13. Goodings E.P., «Conductivity and superconductivity in polymers», Chem. Soc.1. Rev., 1976, 5, 95-123.

14. Берлин А.А., «Локальная активация и специфическая реакционная способность веществ с системой сопряжения», Известия АН СССР, Серия химическая, 1965, 1, 59-82.

15. Дулов А.А., «Электронные свойства и структура полимерных органических полупроводников», Успехи химии, 1966, т.35, вып.10, 1853-1869.

16. L.W. Shacklette, R.R. Chance, D.M. Ivory, G.G. Miller, R.H. Baughman, «Electrical and optical properties of highly conducting charge-transfer complexes of poly(p-phenylene)», Synthetic Metals, 1979,1, 307-320.

17. K. Kanazawa, A. Diaz, R. Geiss, W Gill, J. Kwak, J. Logan, J. Rabolt, G. Street, «Organic metals: polypyrrole, a stable synthetic metallic polymer», J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1979,1, 854-855.

18. A.G. Macdiarmid, J.-Ch. Chiang, M. Halpern, W.-S. Huang, Sh.-L. Mu, L. D. Nanaxakkara, S.W. Wu, St.I. Yaniger, «"Polyaniline": Interconversion of Metallic and Insulating Forms», Mol.Cryst.Liq.Cryst., 1985,121, 173 180.

19. N. Basescu, Z.-X. Liu, D. Moses, A. J. Heeger, H. Naarmann, N. Theophilou, «High electrical conductivity in doped polyacetylene», Nature, 1987, 327, 403-405.

20. Гарнье Ф., «Проводящие полимеры», Успехи физических наук, 1989, т.157, вып.З, 513-527.

21. Сборник «Проблема высокотемпературной проводимости», М.: «Наука», 1977, 271 стр.

22. К. Бехгорд, Д. Жером, «Органические сверхпроводники», Успехи физических наук, 1983, 8, 670-686.

23. D.S. Acker, W.R. Hertler, «Substituted Quinodimethans. I. Preparation and Chemistry of 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethan», J. Am. Chem. Soc, 1962, 84, 3370-3374.

24. Melby L.R., Harder R. J., Hertler W. R, Mahler W., Benson R. E., Mochel W. E.,

25. Pninzbach H., Berger H., Luttringhaus A., «Proton Activity of the 1,3-Dithiolium System», Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1965, 4, 436;

26. Wudl F., Wobschall D., Hufnagel E. J., «Electrical Conductivity by the Bis(l,3-dithiole)-bis( 1,3-dithiolium) System», J. Am. Chem. Soc., 1972, 94, 670-672.

27. R. Williams, C.L. Ma, S. Samson, S.K. Khanna, R.B. Somoano, «Structural phase transition and disorder in tetrathiafulvalenium chloride (TTF)Clx.», Journal of Chemical Physics, 1980, v. 72, Issue 6, 3781-3788.

28. Madison M.R., Coleman L.B., Kimball J.C., Williams R.M., «Specific-heat studies of the mixed-valence tetrathiafulvalene (TTF) salts: (TTF)Br0.72, (TTF)C10.67, and (TTF)(SCN)0.57», Physical Review В , 1985, v. 25, 6146-6154.

29. Ferraris J., Cowan D., Walatka V., Perlstein J., «Electron transfer in a new highly conducting donor-acceptor complex», J. Am. Chem. Soc., 1973, 95, 948-949.

30. Jacobsen, C. S.; Mortensen, Kell; Andersen, J. R.; Bechgaard, K. «Transport properties of some derivatives of tetrathiafulvalene-tetracyano-p-quinodimethane

31. TTF-TCNQ)», Physical Review В (Condensed Matter"), 1978 ,18, 905-921.

32. Jerome D., Mazaud A., Ribault M., Bechgaard K., «Superconductivity in a synthetic organic conductor (TMTSF)2PF6 », Journal de Physique Lettres, 1980, 41, 95-99.

33. M. Dumm, A. Loidl, B. Alavi, P. Starkey, L. Montgomery, M. Dressel, «Comprehensive ESR study of the antiferromagnetic ground states in the one-dimensional spin systems (TMTSF)2PF6, (TMTSF)2AsF6, and (TMTTF)2Br», Phys. Rev. B, 2000, 62, 0065.12-006521.

34. A.V. Kornilov, V.M. Pudalov, A.-K. Klehe, A. Ardavan, J.S. Quails, J. Singleton, «Rapid Oscillations in (TMTSF)2PF6», Journal of Low Temperature Physics, 2006, 142, 305-311.

35. Sakata M., Tasaki K., Matsuzaki S., «Spectroscopic investigation of pressure-induced phase transitions in TCNQ complex salts», Solid State Commun., 2003, 125, № 7-8, 423-427.

36. Артеменко C.H., «Электроны в одномерных и квазиодномерных проводниках», Соросовский образовательный журнал, 2004, 8, 1-6.

37. Mizuno М., Garito A., Cava М., «Organic metals: alkylthio substitution effects in tetrathiafulvalene-tetracyanoquinodimethane charge-transfer complexes», J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1978, 18.

38. Kobayashi H., Kobayashi A., Sasaki Y., Saito G., Inokuchi H., «The Crystal and Molecular Structures of Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene», Bull. Chem. Soc. Jpn., 1986, 59, 301-302.

39. Kobayashi Н., Kobayashi A., Sasaki Y., Saito G., Enoki Т., Inokuchi H., «Crystal structure of a • new type of two-dimensional organic metal, (CioH8S8)2(CI04)(C2H3Cl3)o.5»,/. Am. Chem. Soc., 1983,105, 297-298.

40. Saito G., Enoki Т., Toriumi K., Inokuchi H., «Two-dimensionality and suppression of metal-semiconductor transition in a new organic metal with alkylthio substituted TTF and perchlorate», Solid State Commun,. 1982, 42, 557-560.

41. Parkin S.S.P., Engler E.M., Shumaker R.R., Lagier R., Lee V.Y., Scott J.C., Greene R.L., «Superconductivity in a New Family of Organic Conductors», Phys. Rev. Lett, 1983,50,270-273.

42. Буравов Л.И., Гуденко A.B., Гинодман В.Б., Зварыкина А.В., Коротков В.Е., Н.Д. Кущ, Розенберг Л.П., Хоменко А.Г. Шибаева Р.П. Ягубский Э.Б., «Новый стабильный органический металл (ЕТ)зСиС14-Н20», Изв. АН СССР, Сер. Хим., 1990, 1, 223-224.

43. Emge T.J., Wang H.H., Leung P.C., Rust P.R., Cook J.D., Jackson P.L., Carlson

44. Beno ML, Wang H., Williams J., Jung D., Whangbo M.-H., «Crystal and band electronic structures of a new class of 2:1 organic conducting salts a'-(BEDT-TTF)2X, X" = Ag(CN)2", Au(CN)2" and AuBr2"», Solid State Commun., 1986, 57, 735-739.

45. M. Kurmoo, D. R. Talham, K. L. Pritchard, P. Day, A. M. Stringer, J. A. K. Howard, «Structures of three new Ag(CN)2 salts of BEDT-TTF », Synth. Met., 1988, 27, A177-A182.

46. Ягубский Э.Б., Щеголев И.Ф., Лаухин B.H., Коновалихин С.А., Карцовник М.В., Зварыкина А.В., «Сверхпроводимость при нормальном давлении ворганическом металле (BEDT-TTF)2l3трииодидбис(этилендитиоло)тетратиофульвалена)», Письма в ЖЭТФ, 1984, 39, 12-15.

47. Лаухин В.Н., Костюченко Е.Э., Сушко Ю.В., Щеголев И.Ф., Ягубский Э.Б., «Влияние давления на сверхпроводимость beta-(BEDT ТТР)21з», Письма в ЖЭТФ, 1985,41, 68-70.

48. Kato R., Kobayashi H., Kobayashi A., Moriyama S., Nishino Y., Kajita K., Sasaki W., «А New Ambient-pressure Superconductor, k-(BEDT-TTF)2I3» , Chem. Lett., 1987,16,507-510.

49. K. Kajita, Y. Nishio, S. Moriyama, W. Sasaki, R. Kato and, H. Kobayashi, A. Kobayashi, «New organic superconductors к- and 0-(BEDT-TTF)2I3: Transportproperty», Solid State Communications, 1987, 64, 1279-1284.

50. Любовская P.H., Любовский Р.Б., Шибаева Р.П., Алдошина М.З., Гольденберг Л.М., Розенберг Л.П., Хидекель М.Л., Шульпяков Ю.Ф., «Сверхпроводимость в органическом проводнике на основе BEDT-TTF с хлормеркуратным анионом», Письма в ЖЭТФ, 1985, 42, 380-384.

51. Шибаева Р.П., Розенберг Л.П., «Кристаллическая структура катион-радикальной соли бис(этилендитио)тетратиафульвалена с хлормеркуратным анионом (BEDT-TTF)4(Hg3Cl8)», Кристаллография, 1988,33, 1402-1407.

52. R.B. Lyubovskii, R.N. Lyubovskaya, О.А. Dyachenko, «Physical properties of some Et-based organic metals and superconductors with mercury containing anions», J.Phys. I France, 1996, 6, 1609-1630.

53. Любовская P.H., Жиляева Е.И., Песоцкий С.И., Любовский Р.Б., Атовмян Л.О., Дьяченко О.А., Тахиров Т.Г., «Сверхпроводимость при атмосферном давлении в (ET)4Hg2;89Br8 при Тс = 4,3 К и анизотропия критических полей», Письма в ЖЭТФ, 1987, 46, 149-152.

54. R. N. Lyubovskaya, М. Z. Aldoshina, L. М. Goldenberg, Е. I. Zhilyaeva, «Controlled synthesis of organic superconductors and conductors of the (BEDT-TTF)4Hg3.5X8 composition (X = CI, Br, I)», Synthetic Metals, 1991, 42, 2143-2146.

55. Mori H., Tanaka S., Mori Т., Maruyama Y., «Crystal Structures and Electrical Resistivities of Three-Component Organic Conductors: (BEDT-TTF)2MM'(SCN)4 M=K, Rb, Cs; M' =Co, Zn, Cd.», Bull. Chem. Soc. Jpm, 1995, 68, 1136-1144.

56. Mori H., Tanaka S., Mori Т., Maruyama Y., Inokuchi H., Saito G., «Structural and physical properties of (BEDT-TTF)3Lio.5Hg(SCN)4(H20)2 and a"-(BEDT-TTF)2CsHg(SCN)4», Solid State Commun., 1991, 78, 49-54.

57. Mori H., Tanaka S., Oshima M., Saito G., Mori Т., Maruyama Y., Inokuchi H., «Crystal and Electronic Structures of (BEDT-TTF)2MHg(SCN)4.(M=K and NH4)», Bull. Chem. Soc. Jpn., 1990, 63, 2183-2190.

58. Gartner S., Gogu E., Heinen I., Keller H., Klutz Т., Schweitzer D., «Superconductivity at 10 К and ambient pressure in the organic metal (BEDT -TTF)2Cu(SCN)2», Solid State Commun., 1988, 65, 1531-1534.

59. Taniguchi H., Miyashita M., Uchiyama K., Satoh K., Mori N., Okamoto H., Miyagawa K., Kanoda K., Hedo M., Uwatoko Y., «Superconductivity at 14.2 К in Layered Organics under Extreme Pressure», J. Phys. Soc. Jpn., 2003, 72, 468-471.

60. Urayama H., Yamochi H., Saito G., Nozawa K., Sugano Т., Kinoshita M., Sato S., Oshima K., Kawamoto A., Tanaka J., «А new ambient pressure organic superconductor based on BEDT-TTF with Tc higher than 10 К (Tc =10.4 K)», Chem. Lett., 1988,17, 55-58.

61. Urayama H., Yamochi H., Saito G., Sato S., Kawamoto A., Tanaka J., Mori Т., Maruyama Y., Inokuchi H., «Crystal Structures of Organic Superconductor,

62. BEDT-TTF)2Cu(NCS)2, at 298 К and 104 К», Chem. Lett., 1988,17, 463-466.

63. Yamochi H., Komatsu Т., Matsukawa N., Saito G., Mori Т., Kusunoki M., Sakaguchi K., «Structural aspects of the ambient-pressure BEDT-TTF superconductors», JACS, 1993, 115, 11319-11327.

64. Williams J., Ferraro J., Thorn R., Carson K., Geiser U., Wang H., Kini A., Whangbo M. Organic Superconductors (including Fullerenes): synthesis, structure, properties and theory.- Englewood Cliffs, New Jersey: Printise Hall, 1992, 400 p.

65. T. Ishiguro, K. Yamaji, G. Saito. Organic Superconductors, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1998, 522 p.

66. H. Anzai, M. Tokumoto, G. Saito, «Effect of the Solvent Used for Electrocrystallization of Organic Metals», Mol. Gryst. Liq. Cryst., 1985, 125, 385392.

67. R.N. Lyubovskaya, O.A. Dyachenko, R.B. Lyubovskii, «Problems of design of ET organic metals and superconductors with mercury containing anions», Synth. Met., 1993, 55-57, 2899-2904.

68. R.N.Lyubovskaya, S.A. Konovalikhin, O.N.Dyachenko, R.B .Lyubovskii, «Design of ET salt with Cu(I) and Hg(II) containing anions», Synth. Met., 1995, 70, 11451146.

69. H. Muller, H. P. Fritz, C. -P. Heidmann, F. Gross, H. Veith, A. Lerf, K. Andres, H. Fuchs, K. Polborn, W. Abriel, «New radical cation salts of BEDT-TTF with complex mercury halide anions», Synth. Met., 1988, 27, A257-A262.

70. T. Mori, P. Wang, 1С Imaeda, T. Enoki, H. Inokuchi, «Structural and electrical properties of (BEDT-TTF)5Hg3Brn», Solid State Comm., 1987, 64, 733-737.

71. U. Geiser, Н.Н. Wang; St. Kleinjan; J.M. Williams, «The Crystal and Molecular Structure of (BEDT-TTF)4(Hg2Br6)(l,l,2-Trichloroethane)», Mol.Cryst.Liq.Cryst., 1990,181, 125-133.

72. H.H. Wang, M.A. Beno, K.D. Carlson, N. Thorup, A. Murray, L.C. Porter, J.M. Williams, K. Maly, X. Bu, «BEDT-TTF-based synmetal: synthesis, structure, ESR, and electrical properties of (BEDT-TTF)Hgo.776 (SCN)2>>, Chem. Mater., 1991, 3, 508-513.

73. M.Z. Aldoshina, R.N. Lyubovskaya, S.V. Konovalikhin, O. A. Dyachenko, M.K. Makova, R.B. Lyubovskii, «New organic metal ET2Hg(SCN)Cl2. and ET2[Hg(SCN)2Cl]», Mol.Cryst.Liq.Cryst., 1993,230, 185-189.

74. M.Z. Aldoshina, R.N. Lyubovskaya, S.V. Konovalikhin, O. A. Dyachenko, G.V. Shilov, M.K. Makova, R.B. Lyubovskii, «А new series of ET-based organic metals: synthesis, crystal situcture and properties», Synth. Met., 1993, 55-57, 1905-1909.

75. Schlueter J.A., Geiser U., Whited M.A., Drichko N., Salameh В., Petukhov K., Dressel M., «Two alternating BEDT-TTF packing motifs in a-K-(BEDT-TTF)2Hg(SCN)3», Dalton Trans., 2007, 2580-2588.

76. H.H. Wang, K.D. Carlson, U.Geiser, W.K. Kwok, M.D. Vashon, J.E. Thompson, N.F. Larsen, G.D. McCabe, R.S. Hulscher, J.M. Williams, «А new ambient-pressure organic superconductor: (BEDT-TTF)2(NH4)Hg(SCN)4», Physica C, 1990, 166, 57-61.

77. H. Mori, I. Hirabayashi, S. Tanaka, T. Mori, H. Inokuchi, K. Oshima, G. Saito, «Magnetic susceptibility and electrical resistivity of (BEDT-TTF)2MHg(SCN)4,

78. M=K, NH4, and Rb)», Synth. Met., 1993, 56, 2443-2448.

79. Mori Т., «Structural Genealogy of BEDT-TTF-Based Organic Conductors I. Parallel Molecules: p and P" Phases», Bull. Chem. Soc. Jpn., 1998, 71, 2509-2526.

80. Mori Т., «Structural Genealogy of BEDT-TTF-Based Organic Conductors II. Inclined Molecules:0, a and к Phases», Bull. Chem. Soc. Jpn., 1999, 72, 179-197.

81. Mori Т., «Structural Genealogy of BEDT-TTF-Based Organic Conductors III. Inclined Molecules:5 and a' Phases», Bull. Chem. Soc. Jpn., 1999, 72, 2011-2027.

82. Kikuchi K., Saito K., Ikemoto I., Murata K., Ishiguro Т., Kobayashi K., «Physical properties of (DMET)2X», Synth. Met., 1988, 27, 269-274.

83. Kikuchi K., Kikuchi M., Namiki Т., Saito K., Ikemoto I., Murata K., Ishiguro Т., Kobayashi K., «New Organic Superconductor, (DMET)2Au(CN)2», Chem. Lett., 1987,16, 931-932.

84. Kikuchi K., Ishikawa Y., Saito K., Ikemoto I., Kobayashi K., «Crystal structures of (DMET)2X», Synth. Met., 1988, 27, 391-396.

85. H.Kobayashi, T.Udagawa, H.Tomita, K.Bun, T.Naito, A.Kobayashi, «А New Organic Superconductor, A,-(BEDT-TSF)2GaCl4», Chem.Lett., 1993, 22, 1559.

86. Kato R., Kobayashi H., Kobayashi A., «Synthesis and properties of bis(ethylenedithio)tetraselenafulvalene (BEDT-TSeF) compounds», Synth. Met., 1991,42, 2093-2096.

87. Kato R., Kobayashi H., Kobayashi A., «Structural and physical properties of к- and 0-(BEDT-TSeF)2TaF6. Molecular design aimed toward the two-dimensional metal», Chem. Lett., 1991, 20, 1045.

88. H. Kobayashi, Н. Cui, A. Kobayashi, "Organic Metals and Superconductors Based on BETS", Chem. Rev., 2004,104, 5265-5288.

89. Suzuki Т., Yamochi H., Srdanov G., Hinkelmann K., Wudl F., «Bis(ethylenedioxy)tetrathiafulvalene: the first oxygen substituted tetrathiafulvalene», JACS, 1989, 111, 3108-3109.

90. Horiuchi S., Yamochi H., Saito G., Sakaguchi K., Kusunoki J., «Nature and Origin of Stable Metallic State in Organic Charge-Transfer Complexes of Bis(ethylenedioxy)tetrathiafulvalene», JACS, 1996, 118, 8604-8622.

91. Luybovskaya R.N., Zhilyaeva E.I., Torunova S.A., Bogdanova O.A., Konovalikhin S.V., Dyachenko O.A., Lyubovskii R.B., «BEDT-TTF, BEDO-TTF, and BEDSe-TTF salts with metal containing anions», Synth. Met., 1997, 85, 1581-1582.

92. Zhilyaeva E.I., Luybovskaya R.N., Konovalikhin S.V., Dyachenko O.A., Lyubovskii R.B., «New organic metals: BEDO-TTF bromomercurates», Synth. Met., 1998, 94, 35-40.

93. А.Д. Дубровский, Н.Г. Спицына, Г.В. Шилов, О.А. Дьяченко, Э.Б. Ягубский, «Синтез, кристаллическая структура и проводящие свойства нового молекулярного металла (BEDO)4Ni(CN)4-4CH3CN», Кристаллография, 2005, 50, №4, 651-655.

94. Yamochi H., Tsutsumi K., Kawasaki Т., Saito G., «An exceptional donor packingmotif as a BEDO-TTF Salt: (BEDO-TTF)6(HCDAH)», Synth. Met., 1999, 103, 2004-2005.

95. Horiuchi S., Yamochi H., Saito G., Matsumoto K., «Structural and physical properties of molecular metals based on BEDO-TTF», Synth. Met., 1997, 86, 18091810.

96. Yamochi H., Takeshi K., Kyuya Y., Saito G., Drozdova O.O., «Donor packing pattern and physical propertty of (BED0-TTF)4Pd(CN)4-4(H20)x, x~l», Bunshi Kozo Sogo Toronkai Koen Yoshishu, 2000, 844.

97. Zhilyaeva E.I., Bogdanova O.A., Luybovskaya R.N., Lyubovskii R.B., Lyssenko K.A., Antipin M.Yu,, «New organic conductors (BEDO-TTF)mMHg(SCN)4>>, Synth. Met., 1999, 99, 169-174.

98. Yamochi H., Kawasaki Т., Nagata Y., Maesata M., Saito G., «Bedo-TTF complexes with magnetic counter ions», Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2002, 376, 113120.

99. Beno M., Wang H., Carlson K., Kini A., Frankenbach G., Ferraro J., Larson N., McCabe G., Thompson J., Pyrnama C., Vashon M., Williams J., Jung D., Whangbo M.-H., «Charge-Transfer Salts Derived from the New Electron-Donor Molecule

100. BEDO-TTF: ESR, Superconductivity and Electrical Properties, and Crystal and Band Electronic Structure», Мэ/. Cryst. Liq. Cryst., 1990, 181, 145-159.

101. Kahlich S., Schweitzer D., Heinen I., Lan S., Nuber В., Keller H., Winzer K., Helberg H., «(BEDO-TTF)2 Re04-(H20): A new organic superconductor», Solid State Comm., 1991, 80, 191-195.

102. Wudl F., Yamochi H.,' Suzuki Т., Isotalo H., Fite C., Kasmai H., Liou K., Srdanov G., «(BEDO)2.4I3: the first robust organic metal of BEDO-TTF», JACS, 1990, 112, 2461-2462.

103. Fettouhi M., Ouahab L., Serhani D., Fabre J.-M., Ducasse L., Amiell J., Canet R., Delhaes P., «Structural and physical properties of BEDO-TTF charge-transfer salts: к-phase with CF3S03"», J. Mater. Chem., 1993, 3, 1101-1107.

104. Zhilyaeva E.L, Luybovskaya R.N., Torunova S.A., Konovalikhin S.V., Dyachenko O.A., Lyubovskii R.B., «New organic metal (BED0-TTF)4Pt(CN)4-H20», Synth. Met., 1996, 80,91-93.

105. Schweitzer D., Kahlich S., Heinen I., Lan S., Nuber В., Keller H.J., Winzer K., Helberg H.W., «New radical salts of BEDO-TTF: Structures and electronic properties of organic metals and superconductors», Synth. Met., 1993, 56, 28272832.

106. Mori Т., Oshima K., Okuno H., Kato K., Mori H., Tanaka S., «Fermi surface in an organic metal, bis(ethylenedioxy)tetrathiafulvalene chloride», Phys. Rev. B, 1995, 51, 11110-11112.

107. Novoa J.J., Tarron В., Whangbo M-H., Williams J., «Interaction energies associated with short intermolecular contacts of C-H bonds. Ab initio computational study of the C-H—О contact interaction in CH4--OH2», J. Chem. Phys., 1991, 95, №7, 5179-5186.

108. Kobayashi A., Udagawa Т., Tomita H., Naito Т., Kobayashi H., «New Organic Metals Based on BETS Compounds with MX4" Anions (BETS = bis(ethylenedithio)tetraselenafulvalene; M = Ga, Fe, In; X = CI, Br)», Chem. Lett., 1993,22,2179.

109. Kobayashi A., Kato R., Kobayashi H., «2-dimensional nature of BEDT-TSeF compounds», Synth. Met., 1993, 56, 2078-2083.

110. Naito Т., Miyamoto A., Kobayashi H., Kato R., Kobayashi A., «Structure and Electrical Properties of 0- and к- Type BEDT-TSeF Salts with Bromomercurate Anions», Chem. Lett., 1991, 1945-1948.

111. Kobayashi H., Tomita H., Naito Т., Kobayashi A., Watanabe Т., «New BETS Conductors with Magnetic Anions (BETS = bis(ethylenedithio)tetraselenafiilvalene)», JACS, 1996, 118, 368-377.

112. Zhilyaeva E.I., Bogdanova O.A., Luybovskaya R.N., Pesotskii S.I., Perenboom J. A. A J., Konovalikhin S.V., Shilov G.V., Kobayashi A., Kobayashi H., «New BETS based molecular conductors with bromomercurate anions», Synth. Met., 2001,120, 1089-1090.

113. Kobayashi H., Tomita H., Naito Т., Tanaka H., Kobayashi A., Saito Т., «А new organic superconductor, A, BETS2GaBrCl3 BETS = bis(ethylenedithio)tetraselenafulvalene.», J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1995, 1225.

114. Tanaka H., Kobayashi A., Kobayashi H., «Electrical and Magnetic Properties of BETS Conductor with Modified A,-type Structure, A/-(BETS)2GaBr4», Chem. Lett., 1999,28, 133.

115. Montgomery L.K., Fravel B.W., Huffman J.C., Agosta C., Ivanov S.A., «Synthesis and preliminary characterization of new conducting salts derived from bis(ethylenedithio)tetraselenafulvalene (BETS)», Synth. Met., 1997, 85, 1521-1522.

116. Gritsenko V., Tanaka H., Kobayashi H., Kobayashi А., «А new molecular superconductor, ■ k-(BETS)2T1C14 BETS bis(ethylenedithio)tetraselenafulvalene.», J. Mater. Chem., 2001,11, 2410-2411.

117. Cassoux P., Faulmann C., Garreau de Bonneval В., Malfant I., Aonuma S., Sanchez

118. M., «New salts derived from BETS and M(dmit)2 molecules with magnetic or long-lived excited states counter-ions», Synth. Met., 2001,120, 1085-1086.

119. Dubrovskii A.D., Spitsina N.G., Buravov L.I., Chekhlov A.N., Dyachenko O.F., Okano Y., Kobayashi A., Pesotskii S.I., Lubovskii R.B., «New BETS salt with the square planar Ni(CN)4.2' anion», Synth. Met., 2005, 148, 213-218.

120. Kondo R., Hasegawa Т., Mochida Т., Kagoshima S., Iwasa Y., «Donor-Acceptor Type Superconductor, (BETS)2(C12TCNQ)», Chem. Lett., 1999, 333-334.

121. M. Clemente-Leon, E, Coronado, J.R. Galan-Mascaros, C. Gimenez Saiz, CJ. Gomez-Garcia, J.M. Fabre, «Molecular conductors based upon TTF-type donors and octahedral magnetic complexes», Synth. Met., 1999, 103, 2279-2282.

122. Zorina L.V., Narymbetov B.Zu., Khasanov S.S., Shibaeva R.P., Kushch N.D.,

123. Yagubskii E.B., Kobayashi A., Kobayashi H., «Crystal structures of the new BETS — based organic metals: a-(BETS)2TlHg(SeCN)4 and k-(BETS)2C(CN)3», Synth. Met., 1999, 102, 1735-1736.

124. Kondo R., Hasegawa Т., Mochida Т., Kagoshima S., Iwasa Y., Hiraki K, Takahashi Т., «Superconductivity and Metal-Insulator Transition in Twin-Columnar Organic Superconductor, (BETS)2(X2TCNQ) X=C1, Br.», J. Phys. Soc. Jpn., 2001, 70, 3023-3030.

125. Courcet Т., Malfant I., Gornitzka H., Cassoux P., Kobayashi H., «Preparation, X-ray crystal structure, electrical and optical properties of a new BETS charge transfer salt: k-(BETS)4Cu2C16», Synth. Met., 1999,102, 1761-1762.

126. Bogdanova O.A., Gritsenko V.V., Dyachenko O.A., Zhilyaeva E.I., Kobayashi A., Kobayashi H., Luybovskaya R.N., Lyubovskii R.B., Shilov G.V., «New BETS Salt with Iodomercurate Anion: (BETS)4Hg3I8», Chem. Lett., 1997, 26, 675-676.

127. Zhilyaeva E.I., Bogdanova O.A., Gritsenko V.V., Dyachenko O.A., Lyubovskii R.B., Van K.V., Kobayashi A., Kobayashi H., Luybovskaya R.N., «New organic metal K-(BETS)4Hg3Cl8», Synth. Met., 2003,139, 535-538.

128. H. Mori, N. Sakurai', S. Tanaka, H. Moriyama, T. Mori, H. Kobayashi, A.

129. Kobayashi, «Electronic structure of 0-type BETS salts», International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, Book of Abstract, Montpellier, France, July 12-18, 1998, p. 53.

130. Tanaka H., Kobayashi A., Kobayashi H., «Syntheses and Crystal Structures of ET and BETS Salts Containing Bis(dithiosquarato)metalate Anions», Bull. Chem. Soc. Jpn., 1997, 70,3137-3152.

131. A. Alberola, E. Coronado, J.R. Galan-Mascaros, C. Gimenez Saiz, C.J. Gomez-Garcia, «А Molecular Metal Ferromagnet from the Organic Donor Bis(etileneditio)tetraselenafulvalene and Bimetallic Oxalate Complexes», JACS, 2003,125, 10774-10775.

132. Nigrey P., Morosin В., Duesler E., «Synthesis and properties of BEDSe-TTF», Synth. Met., 1988, 27, 481-486.

133. Sakata J., Sato H., Miyazaki A., Enoki Т., Okano Y., Kato R., «Superconductivity in new organic conductor k-(BEDSe-TTF)2CuN(CN)2Br», Solid State Commun., 1998,108, 377-381.

134. Руководство по неорганическому синтезу. В 6-ти томах. Т.4. Перевод с немецкого/ Под ред. Г.Бауэра Москва; «Мир», 1985.

135. Руководство по неорганическому синтезу. В 6-ти томах. Т.5. Перевод с немецкого/ Под ред. Г.Бауэра Москва; «Мир», 1985.

136. Е. I. Zhilyaeva, S. A. Torunova, R. N. Lyubovskaya, S. V. Konovalikhin, О. A. Dyachenko, R. B. Lyubovskii, G. V. Shilov, «Radical cation salts of bis(ethylenediseleno)tetrathiafulvalene with halide mercurate anions», Synth. Met., 1996, 79, 189-192.

137. К. Miga, R. Swietlik, O.A. Bogdanova, E.I. Zhilyaeva, «Infrared spectra of conducting BEDSe-TTF charge-transfer salts with halide mercurate anions», Synth. Met., 2000, 109,211-213.

138. O.N.Dyachenko, V.V.Gritsenko, G.V. Shilov, R.N.Lyubovskaya, R.B.Lyubovskii, «Structure of new organic superconductor K-(d8-ET)4HgBr2 Hg2Br6. in the family of K-(ET)4Hg3-5Br8», Synth. Met., 1994, 62, 193-196.

139. I. Pabst, J.W. Bats, H. Fuess, «Structure determination of methylammonium bromomercurates(II): . (CH3)3NH.HgBr3 and [(CH3)2NH2]2HgBr4», Acta Crystallogr., 1990, B46, 503-508.

140. X. Bu, P. Coppens, M.J. Naughton, «Structure and conductivity of di3,4;3'4'-bis(ethylenedithio)-2,2',5,5'-tetrathiafiilvalenium. tetrabromomercurate(II)-1,1,2-trichloroethane, (BEDT-TTF)2HgBr4-TCE», Acta Crystallogr., 1990, C46, 16091612.

141. Li R., Petricek V., Yang G., Coppens P., «Room- and Low-Temperature Crystallographic Study of the Ambient Pressure Organic Superconductor (Bisethylene dithiotetrathiofulvalene)4Hg2.89Br8>>, Chem. Mater., 1998, 10, 15211529.

142. A. Kobayashi, R. Kato, H. Kobayashi, S. Moriyama, Y. Nishio, K. Kajita, W. Sasaki, «Anion Arrangement in a New Molecular Superconductor, 0-(BEDT

143. TTF)2(I3)i.x(AuI2)x, х<0.02», Chem. Lett., 1986,15, 2017-2020.

144. Kornelsen K., Eldridge J.E., Wang H.H., Williams J.M., «Infrared optical properties of the 10-K organic superconductor (BEDT-TTF)2Cu(NCS)2. [where (BEDT-TTF) is bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene]», Phys.Rev.B, 1991, 44, 5235-5245.

145. Kornelsen K., Eldridge J.E., Homes C.C., Wang H.H., Williams J.M., «Optical properties of the 10 К organic superconductor (BEDT-TTF)2Cu(SCN)2. », Solid State Commun., 1989, 72, 475-480.

146. Zhilyaeva E.I., Bogdanova O.A., Luybovskaya R.N., Lyubovskii R.B., Lyssenko K.A., Antipin M.Yu., "New organic conductors (BEDO-TTF)mMHg(SCN)4", Synth. Met., 1999, 99, 169-174.

147. P.M. Власова, H.B. Дричко, B.H. Семкин, Е.И. Жиляева, O.A. Богданова, Р.Н.

148. Любовская, А. Грайа, «Спектры отражения нового органического металла (BEDO-TTF)5CsHg(SCN)4.2», Физика твердого тела, 2000, т. 42, вып.1, 4-8.

149. M. Oshima, H. Mori, G.Saito, K. Oshima, «Crystal Structures and Electrical Properties of BEDT-TTF Salts of Mercury(II) Thiocyanate with and without К Ion», Chem. Lett., 1989,18, № 7, 1159.

150. M. Kurmoo, P. Day, A. Obertelly, I. Parker, R.H. Friend, A. Stringer, J.A.K. Howard, «Structure and properties of a new conducting organic charge-transfer salt P-(BEDT-TTF)2AuBr2», Solid State Commun., 1987, 61, 459-464.

151. S. Decurtins, H.W. Schmalle, H.R. Oswald, A. Linden, J. Ensling, P. Gutlich, A. Hauser, «А polymeric two-dimensional mixed-metal network. Crystal structure and magnetic properties of {P(Ph)4.[MnCr(ox)3]}», Inorg. Chim. Acta, 1994, 216, 6573.

152. Zn2+)», JACS, 1992,114, 6974-6979.

153. Kurmoo M., Graham A.W., Day P., Coles S, Hursthouse M., Caulfield J., Singleton J, Pratt F., Hayes W., "Superconducting and Semiconducting Magnetic Charge Transfer Salts: (BEDT-TTF)4AFe(C204)3-C6H5CN (A = H20, K, NH4)", JACS, 1995,117, 12209-12217.

154. A. Bondi, «van der Waals Volumes and Radii», J.Phys. Chem., 1964, 68, 441-451.

155. P.L. Magueres, L.Ouahab, N. Conan C.J. Gomes-Garcia, P. Delhaes, J. Even, M. Bertault, «Phase transitions in new BEDT-TTF к-phase salts with hexacyanometalate anions M(CN)63", M=Co(III) and Fe(III).», Solid State Commun., 1996, 97, 27-32.

156. P.L. Magueres, L.Ouahab, N. Conan C.J. Gomes-Garcia, P. Delhaes, J. Even, M. Bertault, «Phase transitions in k-(ET4N)ET4M(CN)6 3H20; M = Fe111, Co111, Cr111.», Synth. Met., 1997, 86, 1859-1860.

157. L. Martin, S.S. Turner, P. Day, F.E. Mabbs, E.J.L. Mclnnes, «New molecular superconductor containing paramagnetic chromium(iii) ions», J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1997,15, 1367-1369.

158. S. Rashid, S.S. Turner, P. Day, M.E. Light, M.B. Hursthouse, P. Guionneau, «Novel charge transfer salts of BEDT-TTF with metal oxalate counterions», Synth. Met., 2001,120, 985-986.

159. T.G. Prokhorova, S.S. Khasanov, L.V. Zorina, L.I. Buravov, V.A. Tkacheva, A.A. Baskakov, R.B. Morgunov, M. Gener, E. Canadell, R.P. Shibaeva, E.B. Yagubskii, «Molecular Metals Based on BEDT-TTF Radical Cation Salts with Magnetic Metal

160. Oxalates as Counterions: J3"-(BEDT-TTF)4AM(C204)3.-DMF (A = ШЦ+, K+; M = Crni, Fe111)», Adv. Funct. Mater., 2003,13, №5, 403-411.

161. Y. Ono, M. Okubo, N. Kojima, «Crystal structure and ferromagnetism of (n-C3H7)4NConFein(dto)3. (dto=C202S2) », Solid State Commun., 2003,126, 291-296.

162. Шенберг Д., Магнитные осцилляции в металлах, М.: "Мир", 1986, 680 стр.

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.