Результаты и обсуждения.
Соединения идентифицированы рентгенофазовым и
элементным анализами. Рентгенограммы исходных компонентов и комплексных соединений
резко отличаются, что доказывает индувидуальность и чистоту комплексов.
Состав выделенных соединений установлен элементным анализом и также изучены
их некоторые физико-химические свойства (табл. 1,2.)
Таблица 1.
Соединение
Цвет
Т.пл,
0
С
Раствори-
мость,
г/100г воды
Co(ГЛК-2Н)(ГПТТ)·3Н
2
О
Светло-розовый
147
24,00
Ni(ГЛК-2Н)(ГПТТ)·8Н
2
О
Салатовый
175
32,00
Таблица 2.
Соединение
Найдено, %
Вычислено, %
М
N
H
2
O
M
N
H
2
O
Co(ГЛК-2Н)(ГПТТ)·3Н
2
О
12,75
3,07
11,83
12,56
2,99
11,52
Ni(ГЛК-2Н)(ГПТТ)·8Н
2
О
10,58
2,52
17,34
10,64
2,54
17,42
На дериватограмме Ni(ГЛК-2Н)(ГПТТ)·8Н
2
О при эндоэффекте 180 С отщепляются
некоординированные молекулы воды. При экзоэффекте 302 С убыль массы составляет 62.
Это, видимо, связано с разложением и горением одновременно ГЛК и ГПТТ.
Анализ дериватограммы комплекса Co(ГЛК-2Н)(ГПТТ)·3Н
2
О показывает, что при
190 С удаляется вода. На кривой ДТА наблюдаются эндоэффекты при 98, 130, 144, 160, 190,
260, 311, 470, 462, 496, 566 С и экзотермические эффекты при 185, 207, 595, 617, 640, 672,
738, 778 С. При выше 207 С идет разложение ГЛК и ГПТТ.
В ИК спектрегомопантотеновой кислоты содержатся полосы, характерные для
карбоновых кислот: широкие поглощение при 2500-3000 см
-1
, интенсивная полоса при 1712
см
-1
и полосы при 1420, 1255 см
-1
(рис. 3.3.2.1). Полосы, характерные для вторичных амидов
ν(N-Н), “амид-I, II, III”, проявляются, в области: 3100, 1633, 1537 и 1255 см
-1
. Полосы ν(С-О)
первичной и вторичной спиртовой групп обнаружены соответственно при 1037 и 1074 см
-1
.
Полосы ν(СН) и деформационных колебаний метильной и метиленовой групп проявляются
при 2963, 2933, 2870, 1470, 1450, 1370, 1230, 1180, 1074 см
-1
. Из них полосы при 1230 и 1180
см
-1
характерны для гем-диметильной группы.
В ИК спектре смешаннолигандных комплексов 3d-металлов с глутаровой и
гомопантотеновой кислотами отсутствуют полосы карбоксильной группы наблюдаемые в
спектрах лигандов и проявляются интенсивные полосы карбоксилатной группы около 1556 и
1400 см
-1
, отнесенные к ν
as
(CОО) и ν
s
(CОО), соответственно. Это указывает на замещение
водорода карбоксильной группы лигандов в комплексах на металл.
Характер изменения “амидных” полос аналогичен смешаннолигандным комплексам
глутаровой и пантотеновой кислот. Так, полоса “амид-I” перетерпевает низкочастотное
39
смещение на 73-8 см
-1
, а полосы и “амид-II и III” высокочастотное смещение на 19 см
-1
и 68-
48 см
-1
, соответственно. Это, как и в предыдущем случае, связано с миграцией
отщепивщегося протона карбоксильной группы к азоту вторичного амида, что также
подтверждается появлением в спектрах комплексов полос ν(
N
H
2
). Следовательно,
исключается участие атома азота вторичного амида в координации с металл-ионом. Таким
образом, в рассматриваемых смешаннолигандных комплексах гомопантотеновая кислота
координируется к металлу с участием кислорода карбоксилато группы.
Достарыңызбен бөлісу: |