Структура ближнего окружения ионов в водных растворах хлорида и нитрата кадмия по данным рентгеноструктурного анализа
- Авторы: Смирнов П.Р.1, Гречин О.В.2
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Ивановский государственный химико-технологический университет
- Выпуск: Том 97, № 6 (2023)
- Страницы: 805-811
- Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ РАСТВОРОВ
- Статья получена: 27.02.2025
- Статья опубликована: 01.06.2023
- URL: https://clinpractice.ru/0044-4537/article/view/668718
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044453723060250
- EDN: https://elibrary.ru/KCWLPM
- ID: 668718
Цитировать
Аннотация
Методом рентгеноструктурного анализа определены количественные характеристики ближнего окружения ионов в водных растворах хлорида и нитрата кадмия в широком диапазоне концентраций при стандартных условиях. Установлено, что в изученных системах координационное число катиона увеличивается с разбавлением от четырех до шести. Структуру растворов во всем исследованном интервале концентраций определяют ионные ассоциаты контактного типа. В растворах нитрата кадмия нитрат-ион монодентатно координирован к катиону.
Ключевые слова
Об авторах
П. Р. Смирнов
Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИнститут химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук
Email: prs@isuct.ru
Россия, 153045, Иваново
О. В. Гречин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образованияИвановский государственный химико-технологический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: prs@isuct.ru
Россия, 153000, Иваново
Список литературы
- Caminiti R. // J. Chem. Phys. 1982. V. 77. № 11. P. 5682. https://doi.org/10.1063/1.443774
- Caminiti R., Cucca P., Radnai T. // J. Phys. Chem. 1984. V. 88. № 11. P. 2382. https://doi.org/10.1021/j150655a040
- Rudolph W., Irmer G. // J. Sol. Chem. 1994. V. 23. № 6. P. 663.
- Rudolph W.W. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1998. V. 94. № 4. P. 489. https://doi.org/10.1039/A705212J
- Sadoc A., Lagarde P., Vlaic G. // J. Phys. C: Solid State Phys. 1985. V. 18. № 1. P. 23.
- Rudolph W.W., Pye C.C. // J. Phys. Chem. 1998. V. 102. № 18. P. 3564. https://doi.org/10.1021/jp973037n
- Kritayakornupong C., Plankensteiner K., Rode B.M. // J. Phys. Chem. 2003. V. 107. № 48. P. 10330. https://doi.org/10.1021/jp0354548
- de-Araujo A.S., Sonoda M.T., Piro O.E. et al. // J. Phys. Chem. B. 2007. V. 111. № 9. P. 2219. https://doi.org/10.1021/jp064835t
- Chillemi G., Barone V., D’Angelo P. et al. // J. Phys. Chem. 2005. V. 109. № 18. P. 9186. https://doi.org/10.1021/jp0504625
- D’Angelo P., Chillemi G., Barone V. et al. // Ibid. 2005. V. 109. № 18. P. 9178. https://doi.org/10.1021/jp050460k
- D’Angelo P., Migliorati V., Mancini G. et al. // J. Phys. Chem. A. 2008. V. 112. № 46. P. 11833. https://doi.org/10.1021/jp806098r
- Yuan X., Zhang C. // Comput. Theor. Chem. 2020. V. 1171. P. 112666. https://doi.org/1016/j.comptc.2019.112666
- Смирнов П.Р., Гречин О.В. // Журн. физ. химии. 2017. Т. 91. № 3. С. 474. Russ. J. Phys. Chem. A. 2017. V. 91. № 3. P. 517. https://doi.org/10.1134/S0036024417030268
- Смирнов П.Р., Гречин О.В. // Там же. 2019. Т. 93. № 11. С. 1709. Russ. J. Phys. Chem. A. 2019. V. 93. № 11. P. 2213. https://doi.org/10.1134/S0036024419110281
- Novotny P., Söhnel O. // J. Chem. Eng. Data. 1988. V. 33. № 1. P. 49.
- OriginPro 7.5. Copyright 1991–2003. OriginLab Corporation. USA.
- Johansson G., Sandstrom M. // Chem. Scripta. 1973. V. 4. № 5. P. 195.
- Bazarkina E.F., Pokrovski G.S., Zotov A.V. et al. // Chem. Geology. 2010. V. 276. № 1–2. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.03.006
Дополнительные файлы
