СИНТЕЗ НАТРІЮ ГЕТЕРОПОЛІДЕКАВОЛЬФРАМО-ЄВРОПІАТУ(ІІІ) ІЗ ПЛАСТИНЧАСТОЮ МІКРОМОРФОЛОГІЄЮ ПОВЕРХНІ

Автор(и)

  • О. Ю. Марійчак Донецький національний університет імені Василя Стуса, НДЛ «Хімія поліоксометалатів і складнооксидних систем» науково-дослідної частини, Україна https://orcid.org/0000-0001-8233-9355
  • О. Ю. Поповська Донецький національний університет імені Василя Стуса, факультет хімії, біології і біотехнологій, кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії, Україна
  • Г. М. Розанцев Донецький національний університет імені Василя Стуса, НДЛ «Хімія поліоксометалатів і складнооксидних систем» науково- дослідної частини; факультет хімії, біології і біотехнологій, кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії, Україна https://orcid.org/0000-0002-7991-4774
  • С. В. Радіо Донецький національний університет імені Василя Стуса, НДЛ «Хімія поліоксометалатів і складнооксидних систем» науково- дослідної частини; факультет хімії, біології і біотехнологій, кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії, Україна https://orcid.org/0000-0001-9808-0392

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2024.1(87).307862

Ключові слова:

поліоксометалат, гетерополіаніон, гетерополівольфрамат, Європій(ІІІ), мікроморфологія поверхні, ІЧ-спектроскопія, КР-спектроскопія, синтез

Анотація

Встановлено умови утворення Eu(III)–вмісного гетерополіоксовольфрамату у підкисленому до кислотності Z = ν(H+)/ν(WO42–) = 0.80 розчині системи Na2WO4 – HNO3 – Eu(NO3)3 – H2O. Встановлено, що під час висолювання додаванням органічного розчинника (пропан-2-ону) відбувається кристалізація середньої солі Na9[Eu(W5O18)2]·35H2O із пластинчастою мікроморфологією поверхні. Методами ІЧ- та КР-спектроскопії встановлено набір коливань, характерний для гетерополівольфрамат-аніону зі структурою Пікока–Уіклі, [Eu(W5O18)2]9–. Методом скануючої електронної мікроскопії показано, що розмір зерен порошку Na9[Eu(W5O18)2]·35H2O знаходиться у межах до 500 нм. Однофазність солі підтверджено за рівномірним контрастом поверхні зразка під час сканування в режимі зворотнорозсіяних електронів та за рівномірним розподілом Eu, Na, W, O під час сканування поверхні в характеристичному рентгенівському випромінюванні.

Посилання

Sugeta M., Yamase T. Crystal Structure and Luminescence Site of Na9[Eu(W5O18)2]•32H2O. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1993, vol. 66, no 2, pp. 444–449. https://doi.org/10.1246/bcsj.66.444

Zhang T. R., Lu R., Zhang H. Y., Xue P. Ch., Feng W., Liu X. L., Zhao B., Zhao Y. Y., Lia T. J., Yao J. N. Highly ordered photoluminescent self-assembled films based on polyoxotungstoeuropate complex Na9[EuW10O36]. J. Mater. Chem. 2003, vol. 13, no 3, pp. 580–584. https://doi.org/10.1039/B210965D

Peacock R. D., Weakley T. J. R. Heteropolytungstate complexes of the lanthanide elements. Part I. Preparation and reactions. J. Chem. Soc. A Inorg. Phys. Theor. 1971, pp. 1836–1839. https://doi.org/10.1039/J19710001836

Lu J., Kang Q., Xiao J., Wang T., Fang M., Yu L. Luminescent, stabilized and environmentally friendly [EuW10O36]9––T Chitosan films for sensitive detection of hydrogen peroxide. Carbohydrate Polymers. 2018, vol. 200, pp. 560–566. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.08.038

Liu S.-M., Zhang Zh., Li X.-H., Jia H.-J., Liu S.-X. Synthesis and photophysical properties of crystalline [EuW10O36]9–-based polyoxometalates with lanthanide ions as counter cations. J. Alloys Compounds. 2018, vol. 761, pp. 52–57. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.05.144

Wang Z., Zhang R., Ma Y., Peng A., Fua H., Yao J. Chemically responsive luminescent switching in transparent flexible self-supporting [EuW10O36]9– agarose nanocomposite thin films. J. Mater. Chem. 2010, vol. 20, no 2, pp. 271–277. https://doi.org/10.1039/B917739F

Zhang H., Li X., Zhang L., Zhou Y., Ren X., Liu M. Color-tunable and white- light emitting thin films based on pure inorganic polyoxometalates Na9EumTbnCe1-m-nW10O36. J. Alloys Compounds. 2018, vol. 749, pp. 229–235. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.03.277

Mariichak O. Yu., Ivantsova E. S., Rozantsev G. M., Radio S. V. Thulium–containing heteropoly tungstate with Peacock–Weakley anion: Synthesis, properties, and surface micromorphology. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2015, no 3, pp. 38–44.

Schwarzenbach G., Flaschka H. A. Complexometric Titrations. Methuen and Co., Ltd., London, 1969, 490 p.

Mariichak O. Yu., Ignatyeva V. V., Baumer V. N., Rozantsev G. M., Radio S. V. Heteropoly decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley type anion: Synthesis and crystal structure of isostructural salts Na9[Ln(W5O18)2]•35H2O (Ln=Gd, Er). J. Chem. Crystallogr. 2020, vol. 50, no 3, pp. 255–266. https://doi.org/10.1007/s10870-020-00845-2

Mariichak O. Y., Kaabel S., Karpichev Y. A., Rozantsev G. M., Radio S. V., Pichon C., Bolvin H., Sutter J.-P. Crystal Structure and Magnetic Properties of Peacock–Weakley Type Polyoxometalates Na9[Ln(W5O18)2] (Ln = Tm, Yb): Rare Example of Tm(III) SMM. Magnetochemistry. 2020, vol. 6, no 4, pp. 53. https://doi.org/10.3390/magnetochemistry6040053

Shiozaki R., Inagaki A., Nishino A., Nishio E., Maekawa M., Kominami H., Kera Y. Spectroscopic investigation of a series of sodium lanthanide decatungstates, Na7H2Ln(III)(W5O18)2•nH2O (Ln: La–Yb): the contribution of 4fn electrons to bonding interaction among Ln(III) and polyoxotungstates. J. Alloys Compounds. 1996, vol. 234, no 2, pp. 193–198. https://doi.org/10.1016/0925-8388(95)02112-4

Subintoro P. J., Carter K. P. Structural and vibrational properties of lanthanide Lindqvist polyoxometalate complexes. Dalton Trans. 2024, vol. 53, no 22, pp. 9526–9539. https://doi.org/10.1039/D4DT00786G

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-28

Як цитувати

Марійчак, О. Ю., Поповська, О. Ю., Розанцев, Г. М., & Радіо, С. В. (2024). СИНТЕЗ НАТРІЮ ГЕТЕРОПОЛІДЕКАВОЛЬФРАМО-ЄВРОПІАТУ(ІІІ) ІЗ ПЛАСТИНЧАСТОЮ МІКРОМОРФОЛОГІЄЮ ПОВЕРХНІ. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 29(1(87), 53–62. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2024.1(87).307862

Номер

Розділ

Статті