Laboratorul Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite - testare

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Str. Academiei 3, MD-2028 Chişinău, Moldova

Tel: + 373(22)73 97 55; 
Fax: +373(22) 73 99 54;

e-mail: [email protected]

Domenii de cercetare

Sinteza și studiul a noi combinații coordinative homo-, heteronucleare și polimerice ale metalelor de tip ns-, 3d- si 4f- cu acizi carboxilici și de tip Baze Schiff, precum și liganzi mono- si polidentați cu diverși atomi donori;

Studiul structurii moleculare şi cristaline  prin difracția cu raze X pe monocristal și pulbere a compușilor sintetizați (în colaborare cu alte colective);

Spectrele IR, UV-Vis, Mossbauer, RMN, TG, RES și sorbția compușilor sintetizați;

Testarea compuşilor sintetizati ca single-molecule-magnets (SMM), catalizatori, compuși polimerici poroși, nanomateriale magnetice și substante biologic-active.

Laboratorul dispune de instalaţia Gouy pentru masurarea proprietăţilor magnetice ale complecşilor în domeniul de temperatură 300-110 K, de instalaţie Mossbauer  de tip electrodinamic cu domeniul de măsurători 300-80 K, de instalația Ciclovoltamperometrică. Are acces la metodele IR, UV-Vis, RMN, TG, RES, Autosorber și difracția raze X pe pulbere

Componența
Publicații recente
Proiecte de cercetare
Noutăți
Nr Numele colaboratorului Grad ştiinţific şi postul ocupat
1 Lozan Vasile șef laborator, doctor în chimie, conferentiar cercetator
2 Lazarescu Ana doctor în chimie, cercetător ştiinţific superior
3 Nastas Raisa doctor în chimie
4 Druță Vadim doctor în chimie, cercetător științific coordonator

1.    BADIA-ROMANO, I.L.; J. RUBIN, J.; BARTOLOME, F.;  BARTOLOME, J.; LUZON, J.; PRODIUS, D.; TURTA, C.; V. MEREACRE, V.; WILHELM, F.; ROGALEV, A. Intracluster interactions in butterfly {Fe3LnO2} molecules with the non-Kramers ionsTb(III) and Ho(III). In: Phys. Rev.2015, B 92, 064411-1 –064411-13 (IF = 3,73)

2.    IACOB, M,; STIUBIANU, G.; TUGUI, C.; URSU, E.L.; IGNAT, M., TURTA, C., CAZACU, M. Goethite nanorods as cheap and effective filler for siloxane nanocomposite elastomers. In: RSC Advances 2015, 5, 45439-45446. Disponibil online: 10.1039/C5RA03765D (IF = 3,84)

3.    IACOB, M.; SIRBU, D.; TUGUI, C.; STIUBIANU, G.; SACARESCU, L.; COZAN, V.; ZELEŇÁKOVÁ, A.; ČIŽMÁR, E.; FEHER, A.; CAZACU, M. Superparamagnetic amorphous iron oxide nanowires self-assembled into ordered layered structures. In: RSC Advances 2015, 5, 62563-62570 Disponibil online: 10.1039/C5RA10469F (IF = 3,84)

4.    TUGUI, C.; STIUBIANU, G.;IACOB, M.; URSU, C.; BELE, A.; VLAD, S.; CAZACU, M.Bimodal silicone interpenetrating networks sequentially built as electroactive dielectric elastomers. In: J. Mater. Chem. C 2015. Disponibil online:10.1039/C5TC01391G (IF = 4,696)

5.    BARTOLOME, E.; BARTOLOME, J.; ARAUZO, A.; LUZON, J.; BADIA, L.; CASES, R.; LUIS, F.; MELNIC, S.; PRODIUS, D.; SHOVA, S.; TURTA, C. Antiferro-magnetic single-chain magnet slow relaxation in the {Tb(α-fur)3}n polymer with non- Kramers ions. Journal of Materials Chemistry C, 2016, 4, 5038 – 5050.(IF: 5.066)

6.    TUGUI, C.; VLAD, S.; IACOB, M.; DRAGOS, C.; PRICOP, L.; CAZACU, M. Interpenetrating poly (urethane-urea)–polydimethylsiloxane networks designed as active elements in electromechanical transducers. Polymer Chemistry 2016, 7 (15), 2709-2719. (IF: 5,687) 

7.    BELE, A.; DASCALU, M.; TUGUI, C.; IACOB, M.; RACLES, C.; SACARESCU, L.; CAZACU, M. Dielectric silicone elastomers filled with in situ generated polar silsesquioxanes: Preparation, characterization and evaluation of electromechanical performance. Materials & Design 2016, 106, 454-462. (IF: 3,997) 

8.    COROPCEANU, E.; RIJA, A.;  LOZAN,V.; BULHAC, I.; DUCA, Gh.; KRAVTSOV, V.Ch.; BOUROS, P. Discrete Binuclear Cobalt(III) Bis-dioximates with Wheel-and-Axle Topology as Building Blocks To Afford Porous Supramolecular Metal−Organic Frameworks. DOI: 10.1021/acs.cgd.5b01402 Cryst. Growth Des. 2016, 16, 814−820. (IF: 4.425)

9.    ARAUZO, A.; E.BARTOLOME, E.; BENNISTON, A.C.; MELNIC, S.; SHOVA, S.; LUZON, J.; ALONSO, P.J.; A.-L.BARRA, A.-L.; BARTOLOME, J. Slow magnetic relaxation in a dimeric Mn2Ca2 complex enabled by the large Mn(III) rhombicity. In: Dalton Trans., 2017,46, 720-732. (IF: 4,029)

10.              BEYER, N.; STEINFELD, G.; LOZAN, V.; NAUMOV, S.; FLYUNT, R.; ABEL, B.; KERSING, B. Structure and Bonding in Nickel–Thiolate–Iodine Charge-Transfer Complexes. În: Chemistry - A European Journal, 2017, V. 23, Nr. 10, p.2303–2314. (IF: 5.77)

11.              STRAISTARI, T.,FIZE, J., SHOVA, S., REGLIER, M., ARTERO, V., ORIO, M. A Thiosemicarbazone–Nickel(II) Complex as Efficient Electrocatalyst for Hydrogen Evolution. In: ChemCatChem. 2017, 9, 2262 – 2268. (IF:4.803)

12.              BENNISTON, A.C.; MELNIC, S.; WADDEL, P.G.; SHOVA, S. Evolution of Manganese-Calcium Cluster Structures based on Nitrogen and Oxygen Donor Ligands. In: CrystEngComm, 2017, 19, 3674–3681. (IF: 3.474)

13.              BARTOLOME, E.; BARTOLOME, J.; ARAUZO, A.; LUZON, J.; CASES, R.; FUERTES, S.;  SICILIA, V.; SANCHEZ-CANO, A.I.; APORTA, J.; MELNIC, S.; PRODIUS, D.; SHOVA, S. Heteronuclear {TbxEu1-x} furoate 1D polymers presenting luminescent properties and SMM behavior. J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 5286-5299. DOI: 10.1039/c8tc00832a (IF: 5.976).

14.              STRAISTARI, T.; HARDRE, R.; FIZE, J.; SHOVA, S.; GIORGI, M.; REGLIER, M.; ARTERO, V.; ORIO, M. Hydrogen Evolution Reactions Catalyzed by a Bis(thiosemicar-bazone) Cobalt Complex: An Experimental and Theoretical Study. Chemistry - A European Journal, 2018, 24(35), 8779–8786. doi:10.1002/chem.201801155 (IF:  5.16)

  1. S-a demonstrat, cã la testarea electrocataliticã a complecșilor de Ni cu bis(4-(p-metoxifenil)-thiosemicarbazon)-2,4-butan randamentul Faradaic este de 70% și s-a determinat ca un mol de complex catalizeazã producerea a 9 moli de hidrogen (TON = 9). S-a stabilit, cã complecșii de Ni cu bis(4-(p-metoxifenil)-thiosemicarbazon)-2,4-butan și Cu cu 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terț-pentil-fenol, posedã proprietãți electrocatalitice manifestînd un TON = 18 și 6,5 respectiv;
  2. Nanoparticulele de oxid de fier în formã de nanofire au fost obținute și investigate utilizînd spectroscopia Mossbauer și magnetizmul. S-a demonstrat, cã la temperatura camerei spectrul prezintã un dublet intens și un sextet de intensitate mica, iar cu micșorarea temperaturii se observã dependența ariei dubletului și a sextetului   de temperaturã. S-a dovedit clar cã în domeniul de temperaturã 110 – 115 K aria dubletului și a sextetelor devine egal și temperatura de blocare a fost estimatã în regiunea unde cele douã linii se intersecteazã (111 K).
  3. S-a demonstrat cã compuşii mono- și binucleari ai cuprului(II) în baza liganzilor de tip Bazã Schiff manifestă activitate bacteriostatică şi bactericidă atît contra microorganismelor gram pozitive cît şi celor gram negative, însă o activitate antimicrobiană mai efectivă este față de bacteriile gram pozitive.