СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕНИЯ(V) С 2-(2′-ПИРИДИЛ) БЕНЗИМИДАЗОЛОМ

Комплексные соединения рения в промежуточных степенях окисления проявляют высокую каталитическую и биологическую активность. Среди органических лигандов для химии комплексных соединений особый интерес представляют бензимидазол и его производные. Это связано с наличием в их составе донорных атомов, а также проявлением фармакологических свойств, что позволяет использовать их в медицине, сельском хозяйстве и некоторых областях промышленности. При введении пиридинового кольца в молекулу бензимидазола происходят существенные изменения в составах синтезированных комплексов, полученных при тех же условиях, что и комплексы с бензимидазолом.
Известно, что полидентатные лигандные системы, в зависимости от электронных и структурных особенностей строения, образуют многообразные классы металлокомплексов с различными способами координации металла. Полифункциональные производные 2,2-пиридилбензимидазола известны как объекты изучения п-, p- конкурентного комплексообразования, а также как перспективные лекарственные средства с бензимидазольными и пиридиновыми фрагментами в качестве фармакогрупп.
Цель работы состояла в разработке оптимальных условий синтеза, изучении состава и структуры координационных соединений рения (V) с 2-(2´-пиридил)бензимидазолом.
Осуществлен синтез комплексов рения (V) с бидентатной координацией 2-(2′-пиридил)бензимидазола в средах различной концентрации галогенводородных кислот НГ (Гˉ = Clˉ, Brˉ) при стехиометрическом соотношении исходных реагентов. В зависимости от условий синтеза были получены мономерные и димерные комплексы различного состава. Изучен состав и строение синтезированных комплексов рения (V) с бидентатной координацией 2-(2′-пиридил)бензимидазола рядом физико-химических методов.
Статья в формате PDF
135 KB...
03 05 2026 6:44:19
Статья в формате PDF
121 KB...
02 05 2026 23:46:59
Статья в формате PDF
132 KB...
01 05 2026 0:48:10
В лаборатории биохимии ФГУН «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова Росздрава» разработаны имплантационные материалы на основе кальцийфосфатных соединений, выделенных из костной ткани крупного рогатого скота. Технология получения материалов для имплантации включает в себя деминерализацию костной ткани с применением хлороводородной кислоты, осаждение из раствора кальцийфосфатных соединений, их очистку, высушивание и измельчение.
Изучен качественный и количественный состав полученных материалов с применением сканирующей электронной микроскопии, инфpaкрасной спектроскопии и метода рентгеновского электронно-зондового микроанализа. Установлено, что материалы представляют собой порошкообразные смеси с включениями гранул диаметром от 100 до 2000 мкм. В состав материалов входят остеотропные элементы кальций, фосфор, магний, сера, которые однородно распределены в материале.
...
30 04 2026 21:39:12
Статья в формате PDF
113 KB...
29 04 2026 18:56:16
Экспериментальная работа представлена с целью описания хаpaктеристик Солнечной системы с помощью существующих теорий. Числовые данные взяты из Интернета, теория – из электронных энциклопедий. Результаты исследований показали, что современная форма уравнений Дж. Максвелла позволяет вычислить отсутствующие фундаментальные константы и описывать гравитон подобно фотону. Закон всемирного тяготения И. Ньютона часть современной формы уравнений Дж. Максвелла – теперь гравитационной теории поля. «Квантово-волновые» свойства гравитона позволяют строить теорию Солнечной системы подобно стационарному уравнению Э. Шрёдингера. В статье формулы используются в чрезвычайных случаях, но графики и математическая статистика к ним широко используется. Рисунки и статистика наглядно демонстрируют силу теоретических законов. Предложенная теория показывает случайное совпадение, и ограниченность эмпирического правила Тициуса-Боде.
...
28 04 2026 11:26:19
Статья в формате PDF
125 KB...
27 04 2026 4:24:37
25 04 2026 1:48:56
24 04 2026 19:32:21
Статья в формате PDF
144 KB...
23 04 2026 8:17:55
Статья в формате PDF
108 KB...
21 04 2026 22:28:11
Статья в формате PDF
103 KB...
20 04 2026 15:17:45
Статья в формате PDF
102 KB...
19 04 2026 9:29:39
Статья в формате PDF
251 KB...
18 04 2026 16:31:31
Статья в формате PDF
153 KB...
17 04 2026 11:50:15
Статья в формате PDF
104 KB...
16 04 2026 16:47:19
Статья в формате PDF
107 KB...
15 04 2026 2:25:16
Статья в формате PDF
116 KB...
14 04 2026 1:40:53
Статья в формате PDF
141 KB...
13 04 2026 12:56:31
12 04 2026 8:44:34
Статья в формате PDF
172 KB...
11 04 2026 2:38:31
Статья в формате PDF
495 KB...
10 04 2026 7:38:26
Статья в формате PDF
104 KB...
09 04 2026 16:38:35
08 04 2026 1:46:42
Статья в формате PDF
116 KB...
07 04 2026 4:38:54
Статья в формате PDF 119 KB...
05 04 2026 22:50:29
Статья в формате PDF
116 KB...
04 04 2026 17:28:34
Статья в формате PDF
289 KB...
03 04 2026 1:34:18
Статья в формате PDF
249 KB...
02 04 2026 0:58:53
Статья в формате PDF
117 KB...
01 04 2026 7:15:49
Статья в формате PDF
101 KB...
31 03 2026 13:58:53
Статья в формате PDF
232 KB...
29 03 2026 12:10:32
28 03 2026 18:33:14
Статья в формате PDF
251 KB...
27 03 2026 15:59:35
Статья в формате PDF
102 KB...
26 03 2026 21:15:11
Статья в формате PDF
185 KB...
25 03 2026 14:59:20
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::