В журнале Scientific Reports  (ИФ  4.259, изд-во Nature) опубликована статья с участием сотрудников Института: Петрушиной М.Ю., Филатова Е.Ю., Плюснина П.Е., Коренева С.В.,  Губанова А.И.

«Preparation of Zr(Mo,W)2O8 with a larger negative thermal expansion by controlling the thermal decomposition of Zr(Mo,W)2(OH,Cl)2∙2H2O», M.Y. Petrushina, E.S. Dedova, E.Y. Filatov, S.V. Korenev, S.N. Kulkov, E.A. Derevyannikova,  M.R. Sharafutdinov , A.I. Gubanov //  Scientific Reports. 2018, 8, 5337. DOI: 10.1038/s41598-018-23529-6 Посмотреть статью

ИНХ СО РАН negative coefficient of thermal expanding

Схема термических превращений в ряду ZrMoxW2−xO7(OH,Cl)2∙2H2O → ZrMoxW2−xO8

Материалы, обладающие отрицательным тепловым расширением, являются привлекательными как с научной точки зрения, так и в плане практического применения. Материалы, сжимающиеся при нагревании, позволяют решить технические (инженерные, конструкторские) задачи, направленные на несовместимость теплового расширения элементов конструкции. Такие материалы находят основное применение в технологии создания композиционных материалов с заданным коэффициентом теплового расширения для оптико-механической, космической, электронной и нефтегазовой промышленности. 

Статья посвящена поиску новых материалов, обладающих большими значениями отрицательного коэффициента термического расширения.  Приведено исследование, включающее в себя: синтез прекурсоров – твердых растворов ZrMoxW2−xO7(OH,Cl)2∙2H2O; доказательство химического состава, полученных прекурсоров; изучение термических превращений в системе ZrMoxW2−xO7(OH,Cl)2∙2H2O → ZrMoxW2−xO8;  получение образцов кубических твердых растворов ZrMoxW2−xO8  и измерение для них коэффициентов термического расширения. Показано, что твердые растворы кубического ZrMoxW2−xO8  в упорядоченной форме имеют более высокий коэффициент теплового расширения по сравнению с другими материалами, но они существуют в очень ограниченном и относительно низкотемпературном диапазоне, что ограничивает их возможные применения.

 

 

В журнале Electrochimica Acta (IF = 4,798) опубликована статья с участием сотрудников Института П.А. Абрамова. А.Л. Гущина, М.Н. Соколова.

«Mechanistic study of the [(dpp-bian)Re(CO)3Br] electrochemical reduction using in situ EPR spectroscopy and computational chemistry» // Electrochimica Acta 2018, 270, 526-534. DOI: 10.1016/j.electacta.2018.03.111 Посмотреть статью

ИНХ СО РАН electronic reservoir

Схема последовательных электрохимических процессов при восстановлении комплекса [Re(CO)3(bian)Br] 

Подробно изучены процессы, происходящие при электрохимическом восстановлении карбонильного комплекса Re(I) c редокс-активным лигандом 1,2-бис((2,6-диизопропилфенил)имино)аценафтена (dpp-bian) комбинацией методов циклической вольтамперометрии, спектроскопии ЭПР в электрохимической ячейке и квантовохимических расчетов. Обнаружено, что комплекс может последовательно принимать до трех электронов, при этом все стадии восстановления центрированы на лиганде, практически не восстанавливая рений. Таким образом, комплекс может выступать в качестве эффективного электронного резервуара.

Результаты исследований сотрудников Института - на страницах "Наука в Сибири".

"Сотрудники Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН изучают свойства кластерных комплексов молибдена, вольфрама и рения — это тяжелые металлы, которые хорошо поглощают рентгеновское излучение и могут использоваться как возможная перспективная замена нынешних рентгеноконтрастных препаратов."

Наука в Сибири, №12 (29 марта 2018 г.)

В журнале Biosensors and Bioelectronics (ИФ 7.780) опубликована статья с участием сотрудникa Института Басовой Т.В.

“A glucose biosensor based on novel Lutetium bis-phthalocyanine incorporated silica-polyaniline conducting nanobeads” Al-Sagur H., Komathi S., Karakaş H., Atilla D., Gürek A.G., Basova T., Farmilo N., Hassan A.K. // Biosensors Bioelectronics 2018, 102, P. 637–645. DOI: 10.1016/j.bios.2017.12.004 Посмотреть статью

ИНХ СО РАН glucose biosensor

Сенсорный отклик при добавлении различных концентраций глюкозы в 0.1M раствор натрий-фосфатного буфера (pH 7.0) (слева).
Изображение фталоцианин-содержащих наночастиц диоксида кремния, покрытых проводящим полимером (справа).