24 апреля 2023, 23:30

Химики придумали новый способ стабилизации комплексов одновалентной меди

Ученые из России и Испании впервые использовали эффект нековалентного хелатирования для синтеза новых соединений одновалентной меди. Это позволило обнаружить новый способ стабилизации металла и уменьшить влияние кислорода на медь. В будущем этот эффект может быть применен для синтеза металлорганических систем и использован в промышленности.

Химики придумали новый способ стабилизации комплексов одновалентной меди
Нековалентное хелатирование в комплексе меди (I)
Источник: Сергей Байков

Комплексы одновалентной меди (медь (I)) — химические соединения, которые применяются для катализа многих органических реакций, включая востребованные в биомедицине. В 2022 году Нобелевская премия по химии была присуждена именно за разработку такой реакции медь-катализируемого азид-алкинового циклоприсоединения. Это так называемая клик-химия, предполагающая быстрое протекание химических реакций, что активно используется, например, для создания меченых белков.

В настоящее время комплексы меди (I) активно изучаются как возможная альтернатива дорогостоящим соединениям платины и иридия при производстве оптоэлектронных материалов. Однако такие соединения наименее стабильны на воздухе — при контакте с кислородом начинается реакция окисления меди. Сегодня химики активно изучают возможность повышения стабильности комплексов за счет образования циклов, содержащих атомы металла. Такой эффект, называемый хелатным, позволяет решить эту проблему и дает возможность использования соединений меди (I) в производстве.

Коллектив химиков из Санкт-Петербургского государственного университета и Томского политехнического университета при участии коллег из Университета Балеарских островов (Испания) нашел новый подход к стабилизации комплексов одновалентной меди за счет нековалентного хелатирования, то есть увеличения стабильности меди, благодаря содействию нековалентных связей.

«Нам удалось обнаружить, что формирование супрамолекулярного цикла за счет галогенных связей между катионами поливалентных галогенов и 1,2,4-оксадиазольными лигандами, окружающими атом меди (I), повышает стабильность итоговых комплексов. Иначе говоря, нековалентные связи между областями положительного заряда на атоме галогена и атомами кислорода лигандов позволяют достичь большей стабильности металлсодержащего соединения. Можно условно представить, что благодаря нековалентным связям частички комплекса, которые окружают медь, крепче удерживают атом металла, защищая его от каких-либо воздействий», — объяснил руководитель исследования, старший преподаватель кафедры физической органической химии СПбГУ Сергей Байков.

Как отметил ученый, соединения поливалентных галогенов сегодня активно изучаются в качестве «доноров» таких связей, поскольку в подобных соединениях на атоме галогена находится две области положительного заряда, что позволяет образовывать сразу несколько галогенных связей. Стоит отметить, что галогенные связи уже нашли широкое применение в материаловедении и используются для повышения эффективности светоизлучающих устройств, стабилизации различных взрывчатых веществ, а также для очистки воды и химических продуктов от опасных загрязнителей.

«По сути, мы впервые обозначили эффект нековалентного хелатирования и применили его в синтезе новых соединений одновалентной меди. Есть все основания полагать, что такой подход с использованием катионов на основе йода и брома в качестве стабилизирующих противоионов сможет найти применение в синтезе и других металлорганических систем», — дополнил Сергей Байков.

Источник:  Пресс-служба СПбГУ

Профили учёных из новости

Лаборатории из новости

Лаборатория органической химии и функциональных материалов
Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет
Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет
Лаборатория включает в себя несколько междисциплинарных направлений исследований: 1. Новые реагенты на основе гипервалентных галогенов. 2. Синтез органических стабильных радикалов на основе вердазилов, в том числе полирадикальных систем. 3. Невалентные взаимодействия в химии материалов. 4. Методы и подходы к ковалентной модификации поверхностей и их применение в дизайне материалов. 5. Превращения на поверхности плазмон-активных материалов и полупроводников. 6. Функциональная переработка отходов.
"Умные" материалы
Органическая химия
Физическая химия
Гетероциклические полинуклеофилы и комплексы платиновых металлов на их основе
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Главным направлением работы в нашей группе является развитие методологии синтеза гетероциклических соединений и металлорганических соединений на их основе. Сотрудники лаборатории получают новые биологически-активные молекулы, молекулярные машины и фотоактивные материалы, развивают новые методы получения сложных молекулярных и надмолекулярных архитектур.
Органическая химия
Химия координационных соединений

Публикации из новости

Найдено 

Читайте также

Химики повысили чувствительность сенсоров к сероводороду
Они придумали новый способ, позволяющий при относительно низкой температуре получать наночастицы на основе оксидов олова, бария и лантана, чувствительные к этому ядовитому газу
Материаловедение
Неорганическая химия
Новые методики
Сенсоры
Синтез
22 апреля 2023
Создан прототип магнитных аэрогелей для сенсоров и катализаторов
Получить такие материалы удалось, иммобилизовав парамагнитные катионы кобальта на поверхности гелей оксида кремния
Материаловедение
Неорганическая химия
Новые методики
24 января 2023
Впервые получены высокоэнтропийные слоистые гидроксиды редкоземельных элементов
Как ожидают авторы, такие системы будут проявлять необычные каталитические и люминесцентные свойства
Материаловедение
Неорганическая химия
Новые методики
28 ноября 2022
Ученые придумали греющийся термос для проведения химических реакций
Российские ученые предложили извлекать тепло из карбида кальция с помощью реактора «труба в трубе». Для этого не нужны дорогие компоненты, конструкцию легко собрать и разобрать, можно контролировать теплоотдачу, а также удобно загружать реактивы и извлекать готовый продукт.
Неорганическая химия
Новые методики
Органическая химия
20 апреля 2022
Разработан «полуслепой» метод описания квантовых систем
Ученые предложили подход, который позволяет определять состояние квантовой системы, зная лишь часть данных от общего их числа, необходимого для полного описания этой системы. Разработанный метод может помочь предсказывать физические и химические процессы, связанные со свойствами квантовых систем. Помимо использования в химии и физике, предсказание квантовых процессов поможет ученым реализовать алгоритмы для самых различных отраслей — от дизайна лекарств до моделирования материалов.
Квантовая физика
Квантовая химия
Новые методики
8 февраля 2024
Российские ученые нашли способ повысить эффективность фотосенсибилизаторов
Ученые из ИОНХ РАН совместно с коллегами из ИФХЭ РАН провели систематическое исследование, направленное на решение проблемы рационального дизайна комплексов с заданными оптическими и электрохимическими свойствами. Исследователи изучили большую серию бис-циклометалированных комплексов иридия(III) с 2-арилбензимидазольными лигандами и выявили ключевые черты для повышения эффективности красителей в солнечных элементах на их основе.
Квантовая химия
Неорганическая химия
Химия координационных соединений
Электрохимия
5 декабря 2023