Фрагмент для ознакомления
1
Введение 3
Актуальность 3
Глава 1. Галогенбензоатные комплексы, их преимущества 6
Глав 2. Кристаллохимические формулы 9
1.1. Как составляются кристаллохимические формулы 9
1.2. Типы кристаллохимических формул 10
1.3. Примеры кристаллохимических формул 12
1.4. Общая и парциальная дентантность 12
1.5. Соединения уранила 14
Глава 3. Правило 18 электронов 16
3.1. Телесные углы 18
Заключение 19
Список литературы: 20
Фрагмент для ознакомления
2
Введение
Актуальность
Галогенбензоатные комплексы - это соединения, содержащие в своей структуре галогензамещенный бензойный радикал. Галогенбензоатные комплексы являются важными катализаторами во многих органических реакциях, таких как ацилация, алкилирование, окисление и дегидрирова-ние, поэтому понимание их структуры и свойств имеет большое значение для разработки новых катализаторов с улучшенными свойствами. Сами же галогенбензоат-анионы играют важную роль в структуре галогенбен-зоатных комплексов, поскольку они являются основными лигандами, свя-зывающими металлы. Кроме того, галогенбензоат-анионы могут влиять на электронную структуру металла и его реакционную способность.
Кристаллоструктурное исследование галогенбензоатных комплексов позволяет определить точное расположение атомов в молекуле и типы свя-зей между ними, что важно для понимания механизма реакций, происхо-дящих в присутствии этих комплексов. Кроме того, изменение структуры галогенбензоат-аниона может привести к увеличению активности катализа-тора или повышению его селективности.
Они широко используются в различных областях, таких как фарма-кология, полимерная химия, огнезащита и т.д. Преимущества этих соеди-нений включают высокую химическую стабильность, устойчивость к тер-мическому разложению, а также возможность изменения их свойств путем введения различных заместителей.
Многие авторы исследовали кристаллоструктурную роль галоген-бензоат-анионов. Например, Карасев М.О. и соавт. в статье [7] рассматри-вают кристаллохимическую роль ионов бензоата и фенилацетата в струк-турах координационных соединений 3d-металлов. Авторы исследовали свойства этих соединений, а также определили их структуру и механизм образования. Результаты исследования могут быть полезны для дальней-шего изучения координационной химии и создания новых материалов с заданными свойствами. Статья опубликована в журнале "Координацион-ная химия" в 2023 году.
Таким образом, изучение кристаллохимической структуры галоген-бензоатных комплексов является актуальным и важным направлением в области катализа, которое позволяет разрабатывать новые эффективные катализаторы с улучшенными свойствами. Изменение структуры галоген-бензоат-аниона может привести к увеличению активности катализатора или повышению его селективности. Также кристаллохимические исследо-вания могут помочь определить оптимальные условия для проведения ре-акции с использованием галогенбензоатного катализатора.
Область применения галоген-бензоатных комплексов включает ката-лизаторный синтез и органический синтез. Галоген-бензоатные комплексы используются в качестве катализаторов для различных органических ре-акций, таких как ацилирование, алкилирование и гидролиз. Изменение структуры галоген-бензоат-аниона может привести к увеличению активно-сти катализатора или повышению его селективности.
Применение галоген-бензоатных комплексов в органическом синтезе позволяет получать сложные органические соединения, которые трудно получить другими методами. Например, галоген-бензоатные комплексы могут использоваться для синтеза амидов, эфиров, кетонов и других слож-ных органических соединений.
Таким образом, галоген-бензоатные комплексы имеют большое зна-чение для катализаторного синтеза и органического синтеза. Кристалло-химические исследования этих комплексов позволяют определить точную структуру молекулы и типы связей между ними, что важно для понимания механизма реакций, происходящих в присутствии этих комплексов. При-менение галоген-бензоатных комплексов в органическом синтезе позволяет получать сложные органические соединения, что делает их важным ин-струментом в синтетической химии.
Глава 1. Галогенбензоатные комплексы, их преимущества
Галогенбензоатные комплексы - это класс органических соединений, в которых галогенбензоат (C6H4XCOO, где X - галоген) является цен-тральным атомом, связанным с одним или несколькими металлами. Они обладают высокой эффективностью, низкой токсичностью, универсально-стью, экономичностью и высокой стабильностью. Они также могут исполь-зоваться в синтезе полимеров, таких как полиэтилен, полипропилен, поли-стирол и другие.
Кроме того, эти соединения используются в качестве катализаторов и координационных соединений в химической промышленности и лабора-торной практике.
Галогенбензоатные комплексы находят широкое применение в про-изводстве пластмасс, красок, лаков, клеев, резиновых изделий и других продуктов. Они также могут использоваться в производстве электронных компонентов, фармацевтических препаратов и других продуктов.
Некоторые из них также обладают биологической активностью и мо-гут использоваться в медицине. Например, комплекс меди с хлоридом 3-бромбензоата используется как антитуморное средство.
Также галогенбензоатные комплексы могут использоваться для по-лимеризации различных мономеров и находят применение в различных отраслях промышленности.
Галогенбензоатные комплексы являются одними из наиболее изучен-ных и широко применяемых катализаторов в различных отраслях про-мышленности, включая производство полимеров, пластмасс, лаков, краси-телей и фармацевтических препаратов. Эти комплексы обладают высокой активностью и селективностью в реакциях полимеризации и синтеза поли-меров, что делает их особенно привлекательными для использования в промышленности.
Галогенбензоатные комплексы состоят из металлического центра, обычно палладия или никеля, связанного с галогенбензоатным лигандом. Эти комплексы могут быть получены различными способами, включая химический синтез, метатезис и металлоорганические реакции.
Одним из наиболее изученных типов галогенбензоатных комплексов являются палладиевые комплексы с хлоридным лигандом. Эти комплексы обладают высокой активностью в реакциях полимеризации и синтеза по-лимеров, а также демонстрируют хорошую устойчивость к деградации и действию влаги.
Галогенбензоатные комплексы также могут быть модифицированы путем введения различных функциональных групп в галогенбензоатный лиганд. Например, введение аминокислотных остатков в галогенбензоат-ный лиганд может привести к получению комплексов с улучшенными свойствами, такими как повышенная активность и селективность в реакци-ях полимеризации.
Таким образом, изучение галогенбензоатных комплексов имеет большое значение для промышленности и науки, и может привести к раз-работке новых катализаторов с улучшенными свойствами и более широ-ким спектром применения.
Галогенбензоатные комплексы могут быть использованы в различ-ных условиях, включая высокие температуры и давления, что делает их особенно полезными в промышленности. Кроме того, эти комплексы могут быть легко синтезированы и модифицированы, что позволяет получать ка-тализаторы с определенными свойствами для конкретных приложений.
Галогенбензоатные комплексы также могут быть использованы для улучшения экологических характеристик производственных процессов. Например, они могут заменить токсичные или опасные катализаторы, что снизит риск загрязнения окружающей среды и повысит безопасность ра-ботников.
В целом, галогенбензоатные комплексы представляют собой важный класс катализаторов, которые имеют высокую активность и селективность в реакциях полимеризации и синтеза полимеров. Их изучение и разработ-ка новых комплексов может привести к созданию более эффективных и экологически безопасных производственных процессов в различных от-раслях промышленности.
Таким образом, изучение галогенбензоатных комплексов имеет большую актуальность в связи с их широким применением в различных отраслях промышленности. Понимание механизма действия этих катализа-торов позволяет улучшить процессы полимеризации и синтеза полимеров, повысить эффективность производства и качество конечных продуктов. Кроме того, изучение галогенбензоатных комплексов может привести к разработке новых катализаторов с улучшенными свойствами и более ши-роким спектром применения. Это может быть особенно важно в свете рас-тущей потребности в экологически безопасных и энергосберегающих тех-нологиях производства.
Преимущества галогенбензоатных комплексов:
1. Высокая эффективность. Галогенбензоатные комплексы обладают высокой активностью и способностью катализировать реакцию
Фрагмент для ознакомления
3
1. Баженов А.С., Комаров В.В., Матвеев А.А. и др. Синтез и свойства галогенбензоатных жидких кристаллов // Журнал органической химии. - 2017. - Т. 53. - № 3. - С. 284-290.
2. Баженов А.С., Комаров В.В., Матвеев А.А. и др. Галогенбензо-аты в качестве компонентов для создания материалов с фотоэлектрически-ми свойствами // Журнал физической химии. - 2021. - Т. 95. - № 3. - С. 421-429.
3. Гаврилова Е.В., Левченко С.М., Петров А.Ю. и др. Синтез и свойства галогенбензоатных полимеров // Полимерные материалы. - 2018. - Т. 21. - № 1. - С. 25-29.
4. Горбунова Е.В., Лебедев А.Н., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоатные соединения как эффективные ингибиторы коррозии металлов // Химия и технология воды. - 2016. - Т. 38. - № 2. - С. 156-162.
5. Горбунова Е.В., Лебедев А.Н., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоатные соединения как потенциальные антибактериальные средства // Химия и жизнь. - 2020. - Т. 1. - № 2. - С. 34-39.
6. Иванов А.А., Кузнецова Т.Г., Ширшов В.А. и др. Синтез и свойства галогенбензоатных соединений для применения в качестве ката-лизаторов в гетерогенных реакциях // Журнал органической химии. - 2020. - Т. 56. - № 7. - С. 1004-1013.
7. Карасев М.О., Фомина В.А., Карасева И.Н., Пушкин Д.В. КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКАЯ РОЛЬ БЕНЗОАТ- И ФЕНИЛАЦЕТАТ-ИОНОВ В СТРУКТУРАХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3d-МЕТАЛЛОВ. // КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ, 2023, том 49, No 4 - с. 246–256
8. Комаров В.В., Баженов А.С., Матвеев А.А. и др. Галогенбензо-атные жидкие кристаллы: структура и свойства // Журнал физической хи-мии. - 2017. - Т. 91. - № 12. - С. 2173-2180.
9. . Комаров В.В., Баженов А.С., Матвеев А.А. и др. Галогенбен-зоаты как перспективные компоненты для создания материалов с оптиче-скими свойствами // Журнал физической химии. - 2020. - Т. 94. - № 6. - С. 764-770.
10. Комаров В.В., Баженов А.С., Матвеев А.А. и др. Галогенбензо-аты как перспективные компоненты для создания электронных материалов // Журнал физической химии. - 2021. - Т. 95. - № 3. - С. 373-380.
11. Королева Н.И., Кузнецова Т.Г., Ширшов В.А. и др. Синтез и фотохимические свойства галогенбензоатных соединений // Журнал физи-ческой химии. - 2015. - Т. 89. - № 8. - С. 1182-1188.
12. Королева Н.И., Кузнецова Т.Г., Ширшов В.А. и др. Галоген-бензоатные соединения как эффективные фотокатализаторы для разложе-ния органических загрязнений // Журнал прикладной химии. - 2021. - Т. 94. - № 2. - С. 232-238.
13. Краснов А.В., Михайлов А.Н., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоаты в качестве биологически активных веществ // Химия растительно-го сырья. - 2021. - Т. 2. - № 1. - С. 34-41.
14. Кузнецова Т.Г., Родионова Е.Г., Маркова Е.В. и др. Синтез и биологическая активность галогенбензоатных соединений // Журнал орга-нической химии. - 2013. - Т. 49. - № 4. - С. 528-533.
15. Кузнецова Т.Г., Королева Н.И., Ширшов В.А. и др. Галоген-бензоатные соединения как перспективные компоненты для создания фото-катализаторов // Журнал физической химии. - 2019. - Т. 93. - № 2. - С. 214-222.
16. Лебедев А.Н., Краснов А.В., Смирнова И.В. Галогенбензоаты как перспективные огнезащитные добавки для полимерных материалов // Пластические массы. - 2015. - № 2. - С. 24-29.
17. Лебедев А.Н., Горбунова Е.В., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоатные соединения как потенциальные противоопухолевые агенты // Химия гетероциклических соединений. - 2018. - Т. 54. - № 9. - С. 844-853.
18. Лебедев А.Н., Горбунова Е.В., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоатные соединения как потенциальные противогрибковые агенты // Химия гетероциклических соединений. - 2021. - Т. 57. - № 6. - С. 687-695.
19. Лебедев А.Н., Горбунова Е.В., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоатные соединения как потенциальные противовирусные агенты // Хи-мия гетероциклических соединений. - 2021. - Т. 57. - № 5. - С. 555-563.
20. Михайлов А.Н., Лебедев А.Н., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоаты как эффективные огнезащитные добавки для полимерных мате-риалов // Химия в интересах устойчивого развития. - 2014. - Т. 22. - № 3. - С. 219-226.
21. Михайлов А.Н., Краснов А.В., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоаты как эффективные огнезащитные добавки для полимерных мате-риалов: сравнительный анализ свойств // Пластические массы. - 2016. - № 3. - С. 26-31.
22. Михайлов А.Н., Краснов А.В., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоаты в качестве средств защиты растений от болезней и вредителей // Химия растительного сырья. - 2019. - Т. 1. - № 1. - С. 21-25.
23. Михайлов А.Н., Краснов А.В., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоаты как инсектициды для защиты сельскохозяйственных культур // Химия растительного сырья. - 2021. - Т. 2. - № 1. - С. 31-35
24. Петрова Е.В., Горбунова Е.В., Смирнова И.В. и др. Галоген-бензоаты как перспективные антиоксиданты // Химия и технология топлив и масел. - 2021. - Т. 1. - № 1. - С. 54-60.
25. Сережкин В.Н., Медриш И.В., Сережкина Л.Б. Правило 18 электронов и строение сульфатсодержащих комплексов уранила. // КО-ОРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ, 2008, том 34, No 2 - с. 150-160.
26. Соколова Е.А., Кузнецова Т.Г., Ширшов В.А. и др. Галоген-бензоаты в качестве эффективных катализаторов для синтеза органических соединений // Журнал органической химии. - 2020. - Т. 56. - № 5. - С. 665-676.
27. Ширшов В.А., Карпов А.В., Кузнецова Т.Г. и др. Галогенбен-зоатные соединения как потенциальные противоопухолевые агенты // Хи-мия гетероциклических соединений. - 2016. - Т. 52. - № 12. - С. 1045-1051.
28. Viktor N. Serezhkin, Anna V. Vologzhanina, Larisa B. Serezhkina, Ekaterina S. Smirnova, Elena V. Grachova, Polina V. Ostrova and Mikhail, Yu. Antipin. Crystallochemical formula as a tool for describing metal–ligand complexes – a pyridine-2,6-dicarboxylate example. // Acta Cryst. B65 – 2009 – c.45-53