Сопряжённые гетероциклические материалы с атомами железа с разными масштабами сопряжения

Ключевые слова: полифталоцианины, двумерные полимеры, спектроскопия, запрещённая зона, полупроводниковые чернила

Аннотация

Сопряженные двумерные материалы с атомами металлов активно изучаются для ряда современных приме­нений, в частности, для печатной электроники. В нашей работе исследуется синтез двумерных полифтало­цианинов (ПФц) железа. Сравнивается жидкофазный (низкотемпературный) и твердофазный (высокотемпературный) подходы. Показано, что в первом случае получается преимущественно моноядер­ный фталоцианин, а во втором – полимеризованный материал. Кроме того, показано, что карбонизацией двумерного ПФц железа можно получить графеноподобный материал, сильно легированный атомами железа. Для изученных материалов трёх разных классов (моноядерный и полимерный Фц, а также легиро­ванный графеноподобный материал) получены суспензии и проведена оценка ширины запрещённой зоны по оптическому поглощению и электрофизическим измерениям.

Литература

Eley D.D. Nature 1948, 162, 819. https://doi.org/10.1038/162819a0.

Guo X., Liu J., Cao L., Liang Q., Lei S. ACS Omega 2019, 4, 10419–10423. https://doi.org/10.1021/acsomega.9b01224.

Jagga D., Useinov A., Korepanov V.I., Sedlovets D.M. Physica E 2023, 154, 115795. https://doi.org/10.1016/j.physe.2023.115795

Jagga D., Korepanov V.I., Sedlovets D.M., Useinov A. Mater Today 2023. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.03.131.

Cao G., Meng P., Chen J., Liu H., Bian R., Zhu C., et al. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2005443. https://doi.org/10.1002/adfm.202005443.

Korepanov V.I., Sedlovets D.M. Macroheterocycles 2019, 12, 232–243. https://doi.org/10.6060/mhc190864s.

Makarov S.G., Suvorova O.N., Litwinski C., Ermilov E.A., Röder B., Tsaryova O., et al. Eur. J. Inorg. Chem. 2007, 2007, 546–552. https://doi.org/10.1002/ejic.200600843.

Makarov S.G., Suvorova O.N., Wöhrle D. J. Porphyrins Phthalocyanines 2011, 15, 791–808. https://doi.org/10.1142/s1088424611003835.

Sedlovets D.M., Shuvalov M.V., Khodos I.I., Trofimov O.V., Korepanov V.I. Mater. Res. Express 2018, 5, 026401. https://doi.org/10.1088/2053-1591/aaa8c2.

Wöhrle D., Meyer G., Wahl B. Die Makromolekulare Chemie 1980, 181, 2127–2135. https://doi.org/10.1002/macp.1980.021811010.

Yang G., Zhu J., Yuan P., Hu Y., Qu G., Lu B.-A., et al. Nat. Commun. 2021, 12, 1734. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21919-5.

Jia Y. Fuctional Properties of Phthalocyanine Dye Based Inks. Western Michigan University, 2013. 69 p. (available: https://books.google.com/books/about/Fuctional_Properties_of_Phthalocyanine_D.htmL?hl=&id=qOm_oAEACAAJ).

Korepanov V.I., Sedlovets D.M. Mater. Res. Express 2019, 6, 055317. https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab059c.

Huber J., Jung C., Mecking S. Macromolecules 2012, 45, 7799–7805. https://doi.org/10.1021/ma3013459.

Costa J.C.S., Taveira R.J.S., Lima C.F.R.A.C., Mendes A., Santos L.M.N.B.F. Opt. Mater. 2016, 58, 51–60. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.03.041.

Ghobadi N. Int. Nano Lett. 2013, 3:2. https://doi.org/10.1186/2228-5326-3-2.

Makuła P., Pacia M., Macyk W. J. Phys. Chem. Lett. 2018, 9, 6814–6817. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b02892.

Eldo J., Ajayaghosh A. Chem. Mater. 2002, 14, 410–418. https://doi.org/10.1021/cm0107225.

Ajayaghosh A. Acc. Chem. Res. 2005, 38, 449–459. https://doi.org/10.1021/ar0401000.

Probst N., Grivei E. Carbon 2002, 40, 201–205. https://doi.org/10.1016/s0008-6223(01)00174-9.

Zhang Y., Zhang X., Jiao L., Meng Z., Jiang H.-L. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 24230–24239. https://doi.org/10.1021/jacs.3c08594.

Jafarpour M., Nüesch F., Heier J., Abdolhosseinzadeh S. Small Sci. 2022, 2, 2200040. https://doi.org/10.1002/smsc.202200040.

Ferrari A.C., Robertson J. Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A 2004, 362, 2477–2512. https://doi.org/10.1098/rsta.2004.1452.

Mack J. Coord. Chem. Rev. 2001, 219-221, 993–1032. https://doi.org/10.1016/s0010-8545(01)00394-0.

Yamagishi H., Nakashima S., Ito Y. Phys. Chem. Miner. 1997, 24, 66–74. https://doi.org/10.1007/s002690050018.

Dawlaty J.M., Shivaraman S., Strait J., George P., Chandrashekhar M., Rana F., et al. Appl. Phys. Lett. 2008, 93, 131905. https://doi.org/10.1063/1.2990753.

Abe K., Saito H., Kimura T., Ohkatsu Y., Kusano T. Makromol Chem. 1989, 190, 2693–2701. https://doi.org/10.1002/macp.1989.021901103.

Oi H., Isobe M., Kishikawa R., Abe F., Morishita N., Takagi S., et al. Adv. Phys. Res. 2025, 4, 2400155. https://doi.org/10.1002/apxr.202400155.

Sedlovets D.M., Shuvalov M.V., Vishnevskiy Y.V., Volkov V.T., Khodos I.I., Trofimov O.V., et al. Mater. Res. Bull. 2013, 48, 3955–3960. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2013.06.015.

Sánchez-Vergara M.E., Alonso-Huitron J.C., Rodriguez-Gómez A., Reider-Burstin J.N. Molecules 2012, 17, 10000–10013. https://doi.org/10.3390/molecules170910000.

Guillén C. Electron. Mater. 2025, 6, 3. https://doi.org/10.3390/electronic-mat6010003.

Dulov A.A., Sherle A.I., Abramova L.A., Epshtein V.R., Shashkin D.P. Polym. Sci. USSR 1991, 33, 305–310. https://doi.org/10.1016/0032-3950(91)90195-v.

Dulov A.A., Koksharov Y.A., Abramova L.A., Sherle A.I. Polym. Sci. Ser. A 2008, 50, 886–892. https://doi.org/10.1134/S0965545X08080087.

Опубликован
2025-09-29
Как цитировать
Kurochkin, I., Rudneva, T., Ryzhkova, G., Vinnik, D., Yakimov, E., & Korepanov, V. (2025). Сопряжённые гетероциклические материалы с атомами железа с разными масштабами сопряжения. Макрогетероциклы/Macroheterocycles, 18(3), 118-123. https://doi.org/10.6060/mhc256568k
Раздел
Фталоцианины