Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Королькова, К. А. - Электронное и геометрическое строение пиразолонатных комплексов неодима и тербия
Королькова, К. А. - Электронное и геометрическое строение пиразолонатных комплексов неодима и тербия

Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Королькова, К. А.
Электронное и геометрическое строение пиразолонатных комплексов неодима и тербия : студенческая научная работа
Издательство: [Б. и.], 2019 г.
ISBN отсутствует
Автор: Королькова, К. А.
Электронное и геометрическое строение пиразолонатных комплексов неодима и тербия : студенческая научная работа
Издательство: [Б. и.], 2019 г.
ISBN отсутствует
Электронный ресурс
Королькова, К. А.
Электронное и геометрическое строение пиразолонатных комплексов неодима и тербия : студенческая научная работа. – Иваново : [Б. и.], 2019. – 61 с. : ил., схем., табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597648. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр. в кн . – На рус. яз.
Технологические процессы, связанные с получением тонких пленок с заданными характеристиками, занимают ведущее положение в технологиях молекулярной электроники. Одним из основных методов получения плёночных покрытий является метод термического испарения в вакууме с последующим осаждением (MO CVD), для реализации которого необходимы соединения, обладающие высокой летучестью. В качестве таких летучих соединений – прекурсоров, могут применяться координационные соединения лантанидов с органическими лигандами, многие из которых, в частности, пиразолонатные комплексы, помимо высокой летучести, обладают также электролюминесцентными свойствами. Сочетание подобных свойств делает данные вещества весьма привлекательными для создания органических светоизлучающих диодов (OLED). В литературе присутствуют данные о процессах парообразования и расчетах термодинамических величин для пиразолонатных комплексов, однако молекулярная структура этих соединений изучена преимущественно в кристаллической фазе. В данной работе проведено квантово-химическое исследование конформационного многообразия молекул некоторых пиразолонатных комплексов, особенностей их геометрического и электронного строения. Полученные результаты могут пополнить существующие базы данных.
Королькова, К. А.
Электронное и геометрическое строение пиразолонатных комплексов неодима и тербия : студенческая научная работа. – Иваново : [Б. и.], 2019. – 61 с. : ил., схем., табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597648. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр. в кн . – На рус. яз.
Технологические процессы, связанные с получением тонких пленок с заданными характеристиками, занимают ведущее положение в технологиях молекулярной электроники. Одним из основных методов получения плёночных покрытий является метод термического испарения в вакууме с последующим осаждением (MO CVD), для реализации которого необходимы соединения, обладающие высокой летучестью. В качестве таких летучих соединений – прекурсоров, могут применяться координационные соединения лантанидов с органическими лигандами, многие из которых, в частности, пиразолонатные комплексы, помимо высокой летучести, обладают также электролюминесцентными свойствами. Сочетание подобных свойств делает данные вещества весьма привлекательными для создания органических светоизлучающих диодов (OLED). В литературе присутствуют данные о процессах парообразования и расчетах термодинамических величин для пиразолонатных комплексов, однако молекулярная структура этих соединений изучена преимущественно в кристаллической фазе. В данной работе проведено квантово-химическое исследование конформационного многообразия молекул некоторых пиразолонатных комплексов, особенностей их геометрического и электронного строения. Полученные результаты могут пополнить существующие базы данных.