Научная тема: «ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЯ СПИНОВЫХ КЛАСТЕРОВ И НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ, ПОСТРОЕННЫХ ИЗ КЛАСТЕРОВ»
Специальность: 01.04.11
Год: 2009
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. Результаты изучения методом ЭПР систем, в которых обменное взаимодействие
    реализуется между парамагнитными центрами с существенно разными скоростями
    парамагнитных релаксаций, на примере исследования смешанного кристалла
    [CuNd2(C4O4)(H2O)12].2H2O, включающие в себя: обнаружение немонотонной температурной зависимости положения линии ЭПР; вывод о необычной магнитной структуре данного кристалла при низких темпера­турах, которая определяется наличием двух магнитно-неэквивалентных «лент», каждая из которых образована цепочкой ионов меди, обрамленной с двух сторон цепочками ионов неодима.
  2. Результаты исследования методом ЭПР обменных взаимодействий в пяти-
    ядерном кластере [Cu3Nd2(ClCH2COO)12(H2O)8], представленные: экспериментально обнаруженными особенностями температурной зависимости спектров ЭПР пятиядерного кластера и моделью для описания этих особенностей; данными численного расчета спектров ЭПР пятиядерных кластеров A-B-C-B-A в зависимости от соотношения между энергией обменного взаимодействия в едини­цах частоты и скоростью парамагнитной релаксации быстро релаксирующего иона; методикой определения величины спин-спинового взаимодействия ионов меди с редкоземельными ионами из анализа особенностей температурной зависимости спектров относительно медленно релаксирующего иона Cu2+; величинами параметров спин-гамильтониана, определенными из согласования экспериментальных и рассчитанных спектров.
  3. Результаты исследования обменного взаимодействия между ионом меди и некрамерсовым ионом Tb   , включающие в себя: экспериментально установленные температурные и частотные зависимости спек­тров ЭПР пятиядерного кластера [Cu3Tb2(ClCH2COO)12(H2O)8]; рассчитанные спектры ЭПР для пятиядерных фрагментов Cu-Tb-Cu-Tb-Cu в зави­симости от температуры, частоты СВЧ поля и величины обменного взаимодейст­вия и анализ особенностей проявления обменного взаимодействия в них; вывод о возможности определения знака и величины этого взаимодействия из 3+ спектров ЭПР для случая, когда основное состояние иона Tb   в поле лигандовсжатой антипризмы можно описать эффективным спином, равным 1;- вывод о ферромагнитном характере обменного взаимодействия между ионамимеди     и трехвалентного тербия  для пятиядерного     комплекса [Cu3Tb2(ClCH2COO)12(H2O)8]-2H2O.
  4. Вывод о том, что в гетероядерном кристалле CuPr2(CCI3COO)8 • 6Н2О, построенном из цепочек -Cu-Pr-Pr -Cu-, обменное взаимодействие между ионами меди реализуется с участием орбиталей празеодима, и изменение скорости релаксации ионов празеодима влияет на эффективность этого взаимодействия.
  5. Результаты экспериментального и теоретического изучения особенностей формы спектров ЭПР поликристаллических образцов систем, построенных из взаимодействующих димерных фрагментов меди, включающие в себя численные расчеты формы спектров ЭПР таких систем в зависимости от соотношения между параметрами, описывающими системы, и вывод о возможности получения из анализа частотной зависимости формы спектров данных о величине взаимодействия между димерами.
  6. Первое наблюдение спиновой поляризации возбужденных триплетных состоя­ний, обусловленной триплет-триплетной аннигиляцией, при исследовании вре­менного профиля спектров ЭПР триплетных экситонов в молекулярных кристал­лах антрацен/TCNB и феназин /TCNQ.
  7. Результаты исследования методом ЭПР квазиодномерного кристалла, цепочки которого построены из димерных фрагментов ионов неодима, включающие в себя модель, описывающую наблюдаемые результаты, и методику определения пара­метров взаимодействия в таких системах.
  8. Результаты изучения методом ЭПР анизотропии обменных взаимодействий в примесных двухъядерных кластерах ионов Co2+ в ряду родственных соединений A2Zn(ZrF6)2.6H20 (A=K, Rb, Cs, NH4) и в кристалле CsMg1-XCoXCl3;  представленные: -параметрами спин-спинового взаимодействия, полученными из сравнения экспе­риментально наблюдаемых и теоретически рассчитанных спектров при использо­вании аналитических выражений для положения «разрешенных» и «запрещенных» переходов, полученных автором для случая трехосной анизотропии спин-спинового взаимодействия; выводом о характере анизотропии обменного взаимодействия   между ионами Со2+, записанного через эффективные спины иона кобальта.
Список опубликованных работ
1.Анизотропия обменных взаимодействий между ионами Co(II) в K2Zn(ZrF6)26H2O /В.К.Воронкова, В.Е.Петрашень, Ю.В.Яблоков, Р.Л. Давидович

//ФТТ.-1979.- Т.21, №1.- С.172-176.

2.Природа анизотропии спин-спиновых взаимодействий между ионами ^(II) в A2Zn(ZrF6)26H2O / В.К.Воронкова, В.Е.Петрашень, Ю.В.Яблоков, Р.Л. Давидович //ФТТ.-1982.-Т.24, №10.- С.3130-3133.

3.Яблоков, Ю.В. Парамагнитный резонанс обменных кластеров/ Ю.В.Яблоков, В.К.Воронкова, Л.В. Мосина// Москва: Наука, 1988.-181с.

4.Weak pair exchange interactions between cobalt ions in quasi one-dimensional antiferromagnet CsCoCl3 /V.K.Voronkova, Yu.V.Yablokov, L.V.Mosina,

A.E.Usachev //Phys.stat.sol.(b).- 1990.- Vol.158.- P.337-345.

5.Effect of low symmetry and spin-spin interaction in the centrosymmetric dimer [Cu(PU)5(ClO4)2]2 with out-of-plane bond /V.K.Voronkova, L.V. Mosina, Yu.V.

Yablokov et al. // Mol. Phys.-1992.-Vol.75, №6.- P.1275-1284.

6.Обменные взаимодействия и спиновая динамика в кристалле [CuNd2(C4O4)4(H2O)16]-2H20 /В.К.Воронкова, Е.Гусковска, Я.Легенджевич,

Ю.В.Яблоков //ФТТ.-1997.-Т. 39, №11.- С.2057-2061.

7.The Reserve Shift of the EPR Line of Paramagnetic Centers Coupled to Species with a fast Paramagnetic Relaxation /К.М. Salikhov, RT. Galeev, V.K.Voronkova,

et al. //Appl. Magn.Reson. -1998.-Vol. 14, №4.- P.457-472.

8.Слабые обменные взаимодействия в гетероядерном кристалле

CuPr2(CCl3COO)8-6H20 /В.К.Воронкова, Ю.В.Яблоков, Я.Легенджевич, М. Божеховска // ФТТ.-1999.-Т.41, №12.- С.2154-2157.

9.Formation of Correlated Spin Systems in One- and Two-Dimensional Copper and Lanthanide Compounds /Yu.V.Yablokov, V.K.Voronkova, J.Legendziewicz, et al. //Appl. Magn. Reson.-2000.-Vol.18, №1.- P.165-176.

10.ЭПР квазиодномерного кристалла [Nd2(Cl3COO)6(H2O)3]n-nH2O /В.К. Ворон-кова, Р.Т.Галеев, Я. Легенджевич, Г.Очко //ФТТ.-2001.-Т. 43, №2.- С.299-306.

11.Синтез и строение полимерного цианоацетата меди(П) / Г.Новицки, С.Шова, В. К.Воронкова и др. //Координационная химия. -2001.-Т. 27, №1.- С.839-844.

12.Voronkova, V.K. EPR investigation of spin-spin interactions in mixed crystal of [Pr2Cu(C4O4)(H2O)16]2H2O /V.K.Voronkova, L.V.Korobchenko and J.Legendziewicz // Mol. Phys. Report .-2002.-Vol. 34/2. - P.161-163.

13.Exchange interaction and spin dynamics in pentanuclear clusters [Cii3Ln2(ClCH2COO)12(H2O)8]-2H2O, (Ln = Nd3+, Sm3+, Pr3+) /V.K. Voronkova, R.Т.

Galeev, S.Shova et al. //Appl. Magn. Reson.-2003.-Vol. 25, №2.- P.227-247.

14.Exchange Interaction at the Supramolecular Level. EPR Investigation of two copper(II) compounds:[Cu2(acac)2(phen)2(bpe)](ClO4)2(bpe)CH3CNH2) and

[Cu2(acac)2(phen)2(bpp)](ClO4)6H2O(bpe=trans-1,2-bis(4-pyridyl)ethylene, bpp=bis(4-pyridyl)propane) /V.Voronkova, R.Galeev, L.Korobchenko at al. //Appl.

Magn. Reson.-2005.-Vol. 28, №3-4.- P.297-310.

15.A unique diamondoid network resulting from the convolution of я-я stacking and lipophilic interactions /A.M.Madalan, V.Ch.Kravtsov, V.Voronkova et al. //Crystal Growth and Design.-2005.-Vol. 5, №1.- P.45-47.

16.The first observation of the excited triplet states electron spin polarization caused by the mutual annihilation of triplet states /C.Corvaja, L.Franco, K.M.Salikhov, V.K. Vo-

ronkova // Appl. Magn. Reson.-2005.-Vol. 28, №3-4.- P.181-193.

17.Ferromagnetic interaction between copper and terbium ions in pentanuclear cluster [Cu3Tb2(ClCH2COO)12(H2O)2]2H2O / R.T. Galeev, V.K.Voronkova, L.V.Mingalieva et

al. //Appl. Magn.Reson. -2008.-Vol.33, №1-2.- P.73-84.

18.Synthetic, spectroscopic and X-ray crystallographic structural studies on copper(II)complexes of the aminoguanizone of pyruvic acid/C.I.Turta, L.F.Chapurina, V.K. Vo-

ronkova at al. // Inorg. Chim. Acta.-2008.- Vol. 361.-P.309-316.