- Код статьи
- 10.31857/S0044453724100174-1
- DOI
- 10.31857/S0044453724100174
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 98 / Номер выпуска 10
- Страницы
- 118-125
- Аннотация
- 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.
- Ключевые слова
- НДМГ изомеры термодинамические характеристики адсорбции квантовые расчеты
- Дата публикации
- 12.09.2025
- Год выхода
- 2025
- Всего подписок
- 0
- Всего просмотров
- 1
Библиография
- 1. Milyushkin A.L., Karnaeva A.E. // Science of the Total Environment. 2023. С. 164367.
- 2. Karnaeva A.E. Milyushkin A.L., Khesina Z.B. et al. // Environmental Science and Pollution Research. 2022. Т. 29. № 42. С. 64225.
- 3. Ul’yanovskii N.V. Kosyakov D.S., Popov M.S. et al. // Microchemical Journal. 2021. Т. 171. С. 106821.
- 4. Kosyakov D.S. Ul’yanovskii N. V., Pikovskoi I.I. et al. // Chemosphere. 2019. Т. 228. С. 335.
- 5. Milyushkin A.L. Birin K.P., Matyushin D.D.et al. // Ibid. 2019. Т. 217. С. 95.
- 6. Товасаров А.Д. // Известия научно-технического общества “КАХАК”. 2012. Т. 37. № 3. С. 72.
- 7. Bach E. Szedmak S., Brouard C.et al. // Bioinformatics. 2018. Т. 34. № 17. С. i875.
- 8. Cao M. Fraser K., Huege J.et al. // Metabolomics. 2015. Т. 11. С. 696.
- 9. Cao D.S. Xu Q.S., Hu Q.N.et al. // Bioinformatics. 2013. Т. 29. № 8. С. 1092.
- 10. Moriwaki H. Tian Y.S., Kawashita N. et al. // J. of Cheminformatics. 2018. Т. 10. № 1. С. 1.
- 11. Grinevich O.I., Volkov V.V., Buryak A.K. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2022. Т. 24. № 48. С. 29712.
- 12. Dixon D.A., Feller D., Peterson K.A. // Annual reports in Computational chemistry. 2012. Т. 8. С. 1.
- 13. Peterson K.A., Feller D., Dixon D.A. // Theoretical Chemistry Accounts. 2012. Т. 131. С. 1.
- 14. Feller D., Peterson K.A., Dixon D.A. // The J. of Chemical Physics. 2008. Т. 129. № 20.
- 15. Guo Y. Riplinger C., Becker U.et al. // Ibid. 2018. Т. 148. № .1.
- 16. Minenkova I. Sliznev V.V., Cavallo L.et al. // Inorganic Chemistry. 2019. Т. 58. № 12. С. 7873.
- 17. Minenkova I. Otlyotov A.A., Cavallo L. et al. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2022. Т. 24. № 5. С. 3163.
- 18. Minenkova I. Osina E.L., Cavallo L. et al. // Inorganic Chemistry. 2020. Т. 59. № 23. С. 17084.
- 19. Otlyotov A.A. Minenkov Y., Zaitsau D.H. et al. // Ibid. 2022. Т. 61. № 28. С. 10743.
- 20. Pracht P., Bohle F., Grimme S. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2020. Т. 22. № 14. С. 7169.
- 21. Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. // Physical Review Letters. 1996. Т. 77. № 18. С. 3865.
- 22. Adamo C., Barone V. // The J. of Chemical Physics. 1999. Т. 110. № 13. С. 6158.
- 23. Neese F. // Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science. 2022. Т. 12. № 5. С. e1606.
- 24. Grimme S. Antony J., Ehrlich S. et al. // The J. of Chemical Physics. 2010. Т. 132. № 15.
- 25. Weigend F., Ahlrichs R. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2005. Т. 7. № 18. С. 3297.
- 26. Weigend F. // Ibid. 2006. Т. 8. № 9. С. 1057.
- 27. Neese F. Wennmohs F., Hansen A. et al. // Chemical Physics. 2009. Т. 356. № 1–3. С. 98.
- 28. Bakowies D., von Lilienfeld O.A. // J. of Chemical Theory and Computation. 2021. Т. 17. № 8. С. 4872.
- 29. Riplinger C., Neese F. // The J.of Chemical Physics. 2013. Т. 138. № 3.
- 30. Riplinger C. Sandhoefer B., Hansen A. et al. // The J.of Chemical Physics. 2013. Т. 139. № 13.
- 31. Riplinger C. Pinski P., Becker U. et al. // Ibid. 2016. Т. 144. № 2.
- 32. Dunning Jr T.H. // The J.of Chemical Physics. 1989. Т. 90. № 2. С. 1007.
- 33. Martin J.M.L. // Chemical Physics Letters. 1996. Т. 259. № 5–6. С. 669.
- 34. Weigend F., Köhn A., Hättig C. // The J.of Chemical Physics. 2002. Т. 116. № 8. С. 3175.
- 35. Pracht P., Bohle F., Grimme S. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2020. Т. 22. № 14. С. 7169.
- 36. Peterson K.A., Dunning Jr T.H. // The J. of Chemical Physics. 2002. Т. 117. № 23. С. 10548.
- 37. Ruscic B., Bross D.H. Active Thermochemical Tables (ATcT) values based on ver. 1.122r of the Thermochemical Network https://atct.anl.gov.
- 38. Ruscic B. Pinzon R.E., Morton M.L. et al. // The J. of Physical Chemistry A. 2004. Т. 108. № 45. С. 9979.
- 39. Scott D.W. Berg W.T., Hossenlopp I.A. et al. // The J.of Chemical Physics. 1967. Т. 71. № 7. С. 2263.
- 40. Stewart J.J. P. // J. of Computational Chemistry. 1989. Т. 10. № 2. С. 221.
- 41. Stewart J.J. P. // J. of Molecular Modeling. 2013. Т. 19. С. 1.
- 42. 1,1-Dimethylhydrazine // NIST Chemistry WebBook https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C57147&Mask=1A8F
- 43. McMahon T. B., Ohanessian G. // Chemistry–A European Journal. 2000. Т. 6. № 16. С. 2931.
- 44. González M.P. Arce M.P., López B.et al. // European J. of Medicinal Chemistry. 2008. Т. 43. № 7. С. 1360.
- 45. Petitjean M. // J. of Chemical Information and Computer Sciences. 1992. Т. 32. № 4. С. 331.
- 46. Kier L.B., Hall L.H., Frazer J.W. // J. of Mathematical Chemistry. 1991. Т. 7. № 1. С. 229.