Thermolysis of a mixture of [Pd(NH3)4]Cl2 and (NH4)10[H2W12O42] in an inert atmosphere

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

The features of the thermolysis of a mixture of tetraamminepalladium(II) dichloride with ammonium paratungstate were studied. The products were analyzed by X-ray diffraction, thermal analysis, and mass spectrometry. It was shown that thermolysis proceeds through the reduction of palladium and tungsten. The reducing agent is inner-sphere ammonia in statu nascendi, initiating the reduction of palladium, which induces the reduction of tungstate ions with the formation of a solid solution. It was shown that the reduction of a base refractory metal is facilitated by the presence of a noble metal, and the stabilization of tungsten by palladium atoms leads to the formation of an ordered solid solution.

Full Text

Restricted Access

About the authors

E. V. Fesik

MIREA – Russian Technological University; D. I. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia

Author for correspondence.
Email: 1707-fesik@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3041-7037
Russian Federation, Moscow, 119571; Moscow, 125047

E. V. Guseva

Kazan National Research Technological University

Email: 1707-fesik@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2367-8012
Russian Federation, Kazan, 420111

A. I. Ivanova

MIREA – Russian Technological University

Email: 1707-fesik@mail.ru
ORCID iD: 0009-0008-0372-9397
Russian Federation, Moscow, 119571

M. P. Zykova

D. I. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia

Email: 1707-fesik@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0985-3398
Russian Federation, Moscow, 125047

References

  1. Эллерт О.Г., Цодиков М.В., Николаев С.А., Новоторцев В.М. // Усп. хим. 2014. Т. 83. № 8. С. 718; Ellert O.G., Tsodikov M.V., Nikolaev S.A., Novotortsev V.M. // Russ. Chem. Rev. 2014. Vol. 83. N 8. P. 718. doi: 10.1070/RC2014v083n08ABEH004432
  2. Белоусов О.В., Борисов Р.В., Жарков С.М., Парфенов В.А., Дорохова Л.И. // ЖФХ. 2012. Т. 86. № 3. С. 557; Belousov O.V., Borisov R.V., Zharkov S.M., Parfenov V.A., Dorokhova L.I. // Rus. J. Phys. Chem. (A). 2012. Vol. 86. N 3. P. 484. doi: 10.1134/S0036024412020070
  3. Борисов Р.В., Белоусов О.В., Жижаев А.М., Белоусова Н.В., Кирик С.Д. // ЖНХ. 2018. Т. 63. № 3. С. 289. doi: 10.7868/S0044457X18030030 // Borisov R.V., Belousov O.V., Zhizhaev A.V., Belousova N.V., Kirik S.D. // Russ. J. Inorg. Chem. 2018. Vol. 63. N 3. P. 308. doi: 10.1134/S0036023618030038
  4. Коренев С.В., Венедиктов А.Б., Шубин Ю.В., Громилов С.А., Юсенко К.В. // ЖСХ. 2003. Т. 44. № 1. С. 58; Korenev S.V., Venediktov A.B., Shubin Yu.V., Gromilov S.A., Yusenko K.V. // J. Struct. Chem. 2003. Vol. 44. N 1. P. 46. doi: 10.1023/A:1024980930337
  5. Храненко С.П., Быкова Е.А., Юсенко К.В., Тютюнник А.П., Громилов С.А. // ЖСХ. 2013. Т. 54. № 5. С. 893; Khranenko S.P., Bykova E.A., Yusenko K.V., Gromilov S.A., Tyutyunnik A.P. // J. Struct. Chem. 2013. Vol. 54. N 5. P. 931. doi: 10.1134/S0022476613050132
  6. Фесик Е.В., Буслаева Т.М., Тарасова Л.С., Сиротинкин В.П. // ЖНХ. 2020. Т. 65. № 10. С. 1357. doi: 10.31857/S0044457X20100050; Fesik E.V., Buslaeva T.M., Tarasova L.S., Sirotinkin V.P. // Rus J. Inorg. Chem. 2020. Vol. 65. N 10. P. 1558. doi: 10.1134/S0036023620100058
  7. Фесик Е.В., Буслаева Т.М., Мельникова Т.И., Тарасова Л.С. // Неорг. матер. 2018. Т. 54. № 12. С. 1363; Fesik E.V., Buslaeva T.M., Melnikova T.I., Tarasova L.S. // Inorg. Mater. 2018. Vol. 54. N 12. P. 1299. doi: 10.1134/S0020168518120038
  8. Фесик Е.В., Гусева Е.В. // ЖОХ. 2024. Т. 94. Вып. 11. С. 1102. doi: 10.31857/S0044460X24110055
  9. Sun S. // Adv. Mater. 2006. Vol. 18. P. 393. doi: 10.1002/adma.200501464
  10. Фесик Е.В., Заражевский В.И., Гребнев В.И., Мальчиков Г.Д. // Кинетика и катализ. 2013. Т. 54. № 5. С. 662. doi: 10.7868/S0453881113050055; Fesik E.V., Zarazhevskii V.I., Grebnev V.V., Mal’сhikov G.D. // 2013. Vol. 54. N 5. P. 626. doi: 10.1134/S0023158413050054
  11. Cui N., Li W., Guo Z., Xu X., Zhao H. // Catalysts. 2018. Vol. 8. N 6. P. 225. doi: 10.3390/catal8060225
  12. Wang T., Chutia A., Brett D.J.L., Shearing P.R., He G., Chai G., Parkin I.P. // 2021. Vol. 14. N 5. P. 2639. doi: 10.1039/d0ee03915b
  13. Yu T.H., Sha Y., Merinov B.V., Goddard W.A. // J. Phys. Chem. (C). 2010. Vol. 114. P. 11527. doi: 10.1021/jp1024735
  14. Li W., Fan F.-F., Bard A.J. // J. Solid State Electrochem. 2012. Vol. 16. P. 2563. doi: 10.1007/s10008-012-1775-7
  15. Liu T., Guo Z., Li W., Pang Z., Tong Q. // Russ. J. Phys. Chem. (A). 2017. Vol. 91. P. 1994. doi: 10.1134/S0036024417100363
  16. Благородные металлы / Под ред. Е.М. Савицкого М.: Металлургия, 1984. 592 с.
  17. Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы / Под ред. И.И. Черняева. М.: Наука, 1964. 339 с.
  18. Boultif A., Louer D. // J. Appl. Crystallogr. 2004. Vol. 37. P. 724. doi: 10.1107/S0021889804014876
  19. Гринвуд Н., Эрншо А. Химия элементов. М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2008. Т. 2. 667 с.
  20. Неорганическая химия / Под ред. Ю.Д. Третьякова. М.: Издательский центр “Академия”, 2007. Т. 3. Кн. 1. 352 с.
  21. Morcom W.R., Worrell W.L., Sell H.G., Kaplan H.I. // Metallurg. Transact. 1974. V. 5. P. 155. doi: 10.1007/BF02642939
  22. Уэллс А. Структурная неорганическая химия. М.: Мир, 1988. Т. 3. 564 с.
  23. Howard L.E.M., Nguyen H.L., Giblin S.R., Tanner B.K., Terry I., Hughes A.K., Evans J.S.O. // J. Am. Chem. Soc. 2005. Vol. 127. P. 10140. doi: 10.1021/ja051669e
  24. Szilágyi I.M., Sajó I., Király P., Tárkányi G., Tóth A.L., Szabó A., Varga-Josepovits K., Madarász J., Pokol G. // J. Therm. Anal. Calorim. 2009. Vol. 98. P. 707. doi: 10.1007/s10973-009-0287-x
  25. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.: Наука, 1971. 400 с.
  26. Luo H.L. // J. Less-Common. Met. 1968. Vol. 15. P. 299. doi: 10.1016/0022-5088(68)90188-4

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Thermogram of the [Pd(NH3)4]Cl2–(NH4)10[H2W12O42] system (Pd:W = 1:2) (a) and mass spectra of gas phase products (b) in an argon atmosphere.

Download (2MB)
3. Fig. 2. XRD data of palladium and thermolysis products of the mixture [Pd(NH3)4]Cl2–(NH4)10W12O41 (Pd:W = 1:2).

Download (519KB)

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences