РУС ENG
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Российская Академия Наук

Исследователями ИОХ РАН разработан метод создания материалов на основе металлорганических халькогенидов различной морфологии

3 сентября 2020 г.

Наноструктурированные неорганические структуры на основе сульфидов переходных металлов внесли значительный вклад в материаловедение. Их уникальные электронные свойства и широкие возможности настройки морфологии и состава нанокристаллов позволили создать эффективные фото- и электрокатализаторы, накопители энергии, сенсоры и биологические метки, светоизлучающие устройства, а также высокоемкие материалы для литий-, натрий- и магний-ионных аккумуляторов. Введение органических фрагментов в сульфиды переходных металлов открыло новые горизонты для получения функциональных материалов. Ключевой особенностью, связанной со структурой полимерных тиолатов, является высокое сродство атомов серы к металлическим центрам и стабильность ядра металл-сера, что делает синтез этих соединений простым и легко воспроизводимым. Однако в результате химических превращений с участием координационных полимеров тиолатов металлов зачастую происходит разрушение полимерной структуры, что серьезно затрудняет модификацию этих материалов без изменения их микро- и наноразмерных свойств.

Исследователями лаборатории №30 ИОХ РАН была обнаружена новая твердофазная реакция образования связи углерод-сера с участием металлсодержащих координационных полимеров. Путем изменения заместителя в органических лигандах тиолата или выбора растворителя на начальном этапе синтеза координационных полимеров тиолата никеля может быть настроена морфология конечных материалов, что позволяет рассматривать разработанный подход как эффективный метод создания наноматериалов множества новых морфологий металлорганических халькогенидов.

 

Источник:

Alexey S. Kashin, Alexey S. Galushko, Evgeniya S. Degtyareva, and Valentine P. Ananikov Solid-State C–S Coupling in Nickel Organochalcogenide Frameworks as a Route to Hierarchical Structure Transfer to Binary Nanomaterials Inorg. Chem. 2020, 59, 15, 10835–10844, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c01352.