КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ
Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Номер проекта 18-13-00203
НазваниеПористые металл-органические каркасы с производными тиофена и селенофена: материалы с улучшенными сорбционными и люминесцентными свойствами
Руководитель Дыбцев Данил Николаевич, Доктор химических наук
Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В.Николаева Сибирского отделения Российской академии наук , Новосибирская обл
Конкурс №28 - Конкурс 2018 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»
Область знания, основной код классификатора 03 - Химия и науки о материалах; 03-201 - Синтез, строение и реакционная способность неорганических соединений
Ключевые слова металл-органические каркасы, координационные полимеры, пористые материалы, халькоген-содержащие гетероциклы, тиофен, селенофен, адсорбция, люминесценция
Код ГРНТИ31.17.00
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ
Аннотация
Исследование пористых металл-органических каркасов являются одним из самых динамично развивающихся разделов современной химии и науке о материалах благодаря своим выдающимся сорбционным свойствам и широкими возможностями варьирования структурных особенностей таких соединений. Гетероциклические лиганды, такие как тиофен, селенофен и их производные, являются перспективными кандидатами для улучшения сорбционных характеристик пористых металл-органических каркасов за счет образования специфичных индукционных взаимодействий с полярными молекулами газов, а также для образования прочных комплексов с катионами тяжелых халькофильных металлов. С другой стороны, включение атомов халькогена в ароматическое кольцо увеличивает электрон-донорные свойства таких лигандов. Это создает предпосылки к успешному применению металл-органических каркасов на основе производных халькоген-содержащих гетероциклов для селективного разделения молекул газов с различной полярностью, например CO2/CH4, CO2/N2 или СО2/СО, эффективному извлечению катионов тяжелых металлов (Pb(II), Hg(I/II), Cd(II)) и селективной сорбции ароматических электрон-акцепторных молекул из сложных смесей за счет образования комплексов с переносом заряда, что важно, например, для достижения высоких экологических стандартов дизельного топлива. В ходе выполнения проекта будут синтезированы и структурно охарактеризованы новые металл-органические координационные полимеры на основе серу- и селен-содержащих гетероциклических лигандов, подробно изучены их сорбционные свойства по отношению к газам, катионам металлов и другим молекулам. Исследование люминесцентных характеристик таких каркасов и соединений включения на их основе создаст научную основу для понимания взаимосвязей состав-строение-свойство в таких системах, что будет использовано для создания сенсорных устройств нового типа. Важно подчеркнуть, что, несмотря на широкий спектр перспективных свойств металл-органических каркасов на основе серу- и селен-содержащих гетероциклов, до сих пор в научной литературе этому классу соединений не было уделено соответствующего должного внимания. Выполнение систематических исследований в рамках заявленного проекта позволит сформировать оригинальное направление в химии металл-органических каркасов, создаст задел для перехода от фундаментальной химии к материаловедению и дальнейшей разработке новых функциональных материалов на основе изучаемых систем.
ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Публикации
1.
Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Дороватовский П.В., Лазаренко В.А., Хрусталев В.Н., Коваленко К.А., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Tuning the Molecular and Cationic Affinity in a Series of Multifunctional Metal–Organic Frameworks Based on Dodecanuclear Zn(II) Carboxylate Wheels
Journal of the American Chemical Society, v. 141, N.43, pp.17260–17269 (год публикации - 2019)
10.1021/jacs.9b08322
2.
Самсонова А.М., Болотов В.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Сетчатые координационные полимеры на основе тиено[3,2 b]тиофен-2,5-дикарбоновой кислоты
Журнал структурной химии, т.60, №9, с.1529-1534 (год публикации - 2019)
10.26902/JSC_id46199
3.
Дубских В.А., Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Topological polymorphism and temperaturedriven topotactic transitions of metal–organic coordination polymers
CrystEngComm, v.22, p.6295-6301 (год публикации - 2020)
10.1039/d0ce01045f
4.
Дубских В.А., Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Самсонов В.А., Рядун А.А., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Строение и люминесцентные свойства координационных полимеров, содержащих свинец(II) и тиофеновые лиганды
Журнал Структурной Химии, №11, т.61, с.1895-1905 (год публикации - 2020)
10.26902/JSC_id63266
5.
Демаков П.А., Рядун А.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Строение и люминесцентные свойства металл-органических координационных полимеров европия(III) с лигандами тиофенового ряда
Журнал Структурной Химии, №11, т.61, с.2072-2081 (год публикации - 2020)
10.26902/JSC_id65968
6.
Сапченко С.А., Барсукова М.О., Нохрина Т.В., Коваленко К.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Уротропин в качестве лиганда для эффективного синтеза металл-органических координационных полимеров
Известия Академии Наук, Серия Химическая, №3, т.69, с.461-469 (год публикации - 2020)
10.1007/s11172-020-2785-8
7.
Демаков П.А., Волынкин С.С., Самсоненко Д.Г., Федин В.П., Дыбцев Д.Н.
A Selenophene-Incorporated Metal–Organic Framework for Enhanced CO2 Uptake and Adsorption Selectivity
Molecules, v.25, p.4396 (год публикации - 2020)
10.3390/molecules25194396
Публикации
1.
Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Дороватовский П.В., Лазаренко В.А., Хрусталев В.Н., Коваленко К.А., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Tuning the Molecular and Cationic Affinity in a Series of Multifunctional Metal–Organic Frameworks Based on Dodecanuclear Zn(II) Carboxylate Wheels
Journal of the American Chemical Society, v. 141, N.43, pp.17260–17269 (год публикации - 2019)
10.1021/jacs.9b08322
2.
Самсонова А.М., Болотов В.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Сетчатые координационные полимеры на основе тиено[3,2 b]тиофен-2,5-дикарбоновой кислоты
Журнал структурной химии, т.60, №9, с.1529-1534 (год публикации - 2019)
10.26902/JSC_id46199
3.
Дубских В.А., Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Topological polymorphism and temperaturedriven topotactic transitions of metal–organic coordination polymers
CrystEngComm, v.22, p.6295-6301 (год публикации - 2020)
10.1039/d0ce01045f
4.
Дубских В.А., Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Самсонов В.А., Рядун А.А., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Строение и люминесцентные свойства координационных полимеров, содержащих свинец(II) и тиофеновые лиганды
Журнал Структурной Химии, №11, т.61, с.1895-1905 (год публикации - 2020)
10.26902/JSC_id63266
5.
Демаков П.А., Рядун А.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Строение и люминесцентные свойства металл-органических координационных полимеров европия(III) с лигандами тиофенового ряда
Журнал Структурной Химии, №11, т.61, с.2072-2081 (год публикации - 2020)
10.26902/JSC_id65968
6.
Сапченко С.А., Барсукова М.О., Нохрина Т.В., Коваленко К.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Уротропин в качестве лиганда для эффективного синтеза металл-органических координационных полимеров
Известия Академии Наук, Серия Химическая, №3, т.69, с.461-469 (год публикации - 2020)
10.1007/s11172-020-2785-8
7.
Демаков П.А., Волынкин С.С., Самсоненко Д.Г., Федин В.П., Дыбцев Д.Н.
A Selenophene-Incorporated Metal–Organic Framework for Enhanced CO2 Uptake and Adsorption Selectivity
Molecules, v.25, p.4396 (год публикации - 2020)
10.3390/molecules25194396
Публикации
1.
Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Дороватовский П.В., Лазаренко В.А., Хрусталев В.Н., Коваленко К.А., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Tuning the Molecular and Cationic Affinity in a Series of Multifunctional Metal–Organic Frameworks Based on Dodecanuclear Zn(II) Carboxylate Wheels
Journal of the American Chemical Society, v. 141, N.43, pp.17260–17269 (год публикации - 2019)
10.1021/jacs.9b08322
2.
Самсонова А.М., Болотов В.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Сетчатые координационные полимеры на основе тиено[3,2 b]тиофен-2,5-дикарбоновой кислоты
Журнал структурной химии, т.60, №9, с.1529-1534 (год публикации - 2019)
10.26902/JSC_id46199
3.
Дубских В.А., Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Topological polymorphism and temperaturedriven topotactic transitions of metal–organic coordination polymers
CrystEngComm, v.22, p.6295-6301 (год публикации - 2020)
10.1039/d0ce01045f
4.
Дубских В.А., Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Самсонов В.А., Рядун А.А., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Строение и люминесцентные свойства координационных полимеров, содержащих свинец(II) и тиофеновые лиганды
Журнал Структурной Химии, №11, т.61, с.1895-1905 (год публикации - 2020)
10.26902/JSC_id63266
5.
Демаков П.А., Рядун А.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Строение и люминесцентные свойства металл-органических координационных полимеров европия(III) с лигандами тиофенового ряда
Журнал Структурной Химии, №11, т.61, с.2072-2081 (год публикации - 2020)
10.26902/JSC_id65968
6.
Сапченко С.А., Барсукова М.О., Нохрина Т.В., Коваленко К.А., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П.
Уротропин в качестве лиганда для эффективного синтеза металл-органических координационных полимеров
Известия Академии Наук, Серия Химическая, №3, т.69, с.461-469 (год публикации - 2020)
10.1007/s11172-020-2785-8
7.
Демаков П.А., Волынкин С.С., Самсоненко Д.Г., Федин В.П., Дыбцев Д.Н.
A Selenophene-Incorporated Metal–Organic Framework for Enhanced CO2 Uptake and Adsorption Selectivity
Molecules, v.25, p.4396 (год публикации - 2020)
10.3390/molecules25194396