Предсказание термодинамических характеристик новых продуктов трансформации N,N-диметилгидразина в газовой фазе
- 作者: Карнаева А.Е.1, Миненкова И.В.1, Гриневич О.И.1, Миненков Ю.В.2, Отлётов А.А.2, Ставрианиди А.Н.1,3, Буряк А.К.1
 - 
							隶属关系: 
							
- Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
 - Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН
 - МГУ им. М. В. Ломоносова
 
 - 期: 卷 98, 编号 10 (2024)
 - 页面: 118–125
 - 栏目: PHYSICAL CHEMISTRY OF SEPARATION PROCESSES. CHROMATOGRAPHY
 - ##submission.dateSubmitted##: 29.05.2025
 - ##submission.datePublished##: 11.10.2024
 - URL: https://rjmseer.com/0044-4537/article/view/681108
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0044453724100174
 - EDN: https://elibrary.ru/EAGLET
 - ID: 681108
 
如何引用文章
详细
В данной работе для новых продуктов трансформации N,N-диметилгидразина рассчитаны термодинамические характеристики, значения которых можно использовать для прогнозирования времен удерживания этих соединений и надежной идентификации. В рамках приближения идеального газа – жесткого ротатора – гармонического осциллятора впервые были предсказаны энтропии в газовой фазе, а в рамках метода Феллера–Петерсона–Диксона впервые получены надежные энтальпии образования в газовой фазе для рассматриваемых соединений. Удерживание рассмотренных изомерных производных триазола в условиях метода обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии хорошо коррелирует с полученными значениями термодинамических характеристик.
全文:
作者简介
А. Карнаева
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
							编辑信件的主要联系方式.
							Email: karnaevajun@gmail.com
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Москва						
И. Миненкова
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
														Email: karnaevajun@gmail.com
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Москва						
О. Гриневич
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
														Email: karnaevajun@gmail.com
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Москва						
Ю. Миненков
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН
														Email: karnaevajun@gmail.com
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Москва						
А. Отлётов
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН
														Email: karnaevajun@gmail.com
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Москва						
А. Ставрианиди
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; МГУ им. М. В. Ломоносова
														Email: karnaevajun@gmail.com
				                					                																			                								
Химический факультет
俄罗斯联邦, Москва; МоскваА. Буряк
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
														Email: karnaevajun@gmail.com
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Москва						
参考
- Milyushkin A.L., Karnaeva A.E. // Science of the Total Environment. 2023. С. 164367.
 - Karnaeva A.E. Milyushkin A.L., Khesina Z.B. et al. // Environmental Science and Pollution Research. 2022. Т. 29. № 42. С. 64225.
 - Ul’yanovskii N.V. Kosyakov D.S., Popov M.S. et al. // Microchemical Journal. 2021. Т. 171. С. 106821.
 - Kosyakov D.S. Ul’yanovskii N. V., Pikovskoi I.I. et al. // Chemosphere. 2019. Т. 228. С. 335.
 - Milyushkin A.L. Birin K.P., Matyushin D.D.et al. // Ibid. 2019. Т. 217. С. 95.
 - Товасаров А.Д. // Известия научно-технического общества “КАХАК”. 2012. Т. 37. № 3. С. 72.
 - Bach E. Szedmak S., Brouard C.et al. // Bioinformatics. 2018. Т. 34. № 17. С. i875.
 - Cao M. Fraser K., Huege J.et al. // Metabolomics. 2015. Т. 11. С. 696.
 - Cao D.S. Xu Q.S., Hu Q.N.et al. // Bioinformatics. 2013. Т. 29. № 8. С. 1092.
 - Moriwaki H. Tian Y.S., Kawashita N. et al. // J. of Cheminformatics. 2018. Т. 10. № 1. С. 1.
 - Grinevich O.I., Volkov V.V., Buryak A.K. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2022. Т. 24. № 48. С. 29712.
 - Dixon D.A., Feller D., Peterson K.A. // Annual reports in Computational chemistry. 2012. Т. 8. С. 1.
 - Peterson K.A., Feller D., Dixon D.A. // Theoretical Chemistry Accounts. 2012. Т. 131. С. 1.
 - Feller D., Peterson K.A., Dixon D.A. // The J. of Chemical Physics. 2008. Т. 129. № 20.
 - Guo Y. Riplinger C., Becker U.et al. // Ibid. 2018. Т. 148. № .1.
 - Minenkova I. Sliznev V.V., Cavallo L.et al. // Inorganic Chemistry. 2019. Т. 58. № 12. С. 7873.
 - Minenkova I. Otlyotov A.A., Cavallo L. et al. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2022. Т. 24. № 5. С. 3163.
 - Minenkova I. Osina E.L., Cavallo L. et al. // Inorganic Chemistry. 2020. Т. 59. № 23. С. 17084.
 - Otlyotov A.A. Minenkov Y., Zaitsau D.H. et al. // Ibid. 2022. Т. 61. № 28. С. 10743.
 - Pracht P., Bohle F., Grimme S. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2020. Т. 22. № 14. С. 7169.
 - Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. // Physical Review Letters. 1996. Т. 77. № 18. С. 3865.
 - Adamo C., Barone V. // The J. of Chemical Physics. 1999. Т. 110. № 13. С. 6158.
 - Neese F. // Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science. 2022. Т. 12. № 5. С. e1606.
 - Grimme S. Antony J., Ehrlich S. et al. // The J. of Chemical Physics. 2010. Т. 132. № 15.
 - Weigend F., Ahlrichs R. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2005. Т. 7. № 18. С. 3297.
 - Weigend F. // Ibid. 2006. Т. 8. № 9. С. 1057.
 - Neese F. Wennmohs F., Hansen A. et al. // Chemical Physics. 2009. Т. 356. № 1–3. С. 98.
 - Bakowies D., von Lilienfeld O.A. // J. of Chemical Theory and Computation. 2021. Т. 17. № 8. С. 4872.
 - Riplinger C., Neese F. // The J.of Chemical Physics. 2013. Т. 138. № 3.
 - Riplinger C. Sandhoefer B., Hansen A. et al. // The J.of Chemical Physics. 2013. Т. 139. № 13.
 - Riplinger C. Pinski P., Becker U. et al. // Ibid. 2016. Т. 144. № 2.
 - Dunning Jr T.H. // The J.of Chemical Physics. 1989. Т. 90. № 2. С. 1007.
 - Martin J.M.L. // Chemical Physics Letters. 1996. Т. 259. № 5–6. С. 669.
 - Weigend F., Köhn A., Hättig C. // The J.of Chemical Physics. 2002. Т. 116. № 8. С. 3175.
 - Pracht P., Bohle F., Grimme S. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2020. Т. 22. № 14. С. 7169.
 - Peterson K.A., Dunning Jr T.H. // The J. of Chemical Physics. 2002. Т. 117. № 23. С. 10548.
 - Ruscic B., Bross D.H. Active Thermochemical Tables (ATcT) values based on ver. 1.122r of the Thermochemical Network https://atct.anl.gov.
 - Ruscic B. Pinzon R.E., Morton M.L. et al. // The J. of Physical Chemistry A. 2004. Т. 108. № 45. С. 9979.
 - Scott D.W. Berg W.T., Hossenlopp I.A. et al. // The J.of Chemical Physics. 1967. Т. 71. № 7. С. 2263.
 - Stewart J.J. P. // J. of Computational Chemistry. 1989. Т. 10. № 2. С. 221.
 - Stewart J.J. P. // J. of Molecular Modeling. 2013. Т. 19. С. 1.
 - ,1-Dimethylhydrazine // NIST Chemistry WebBook https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C57147&Mask=1A8F
 - McMahon T. B., Ohanessian G. // Chemistry–A European Journal. 2000. Т. 6. № 16. С. 2931.
 - González M.P. Arce M.P., López B.et al. // European J. of Medicinal Chemistry. 2008. Т. 43. № 7. С. 1360.
 - Petitjean M. // J. of Chemical Information and Computer Sciences. 1992. Т. 32. № 4. С. 331.
 - Kier L.B., Hall L.H., Frazer J.W. // J. of Mathematical Chemistry. 1991. Т. 7. № 1. С. 229.
 
补充文件
				
			
						
						
						
						
					








