<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал физической химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4537</issn><issn publication-format="electronic">3034-5537</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">668996</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044453724040055</article-id><article-id pub-id-type="edn">QFGMNZ</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICAL CHEMISTRY OF SOLUTIONS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ РАСТВОРОВ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Исследование процесса комплексообразования иона Cu<italic>2+</italic> c L-аминопропионовой кислотой в водном растворе</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование процесса комплексообразования иона Cu<italic>2+</italic> c L-аминопропионовой кислотой в водном растворе</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Эшова</surname><given-names>Г. Б.</given-names></name><address><country country="TJ">Tajikistan</country></address><email>eshova81@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Давлатшоева</surname><given-names>Д. А.</given-names></name><address><country country="TJ">Tajikistan</country></address><email>eshova81@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Мираминзода</surname><given-names>Ф.</given-names></name><address><country country="TJ">Tajikistan</country></address><email>eshova81@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Рахимова</surname><given-names>М.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>eshova81@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Таджикский национальный университет</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>04</month><year>2024</year></pub-date><volume>98</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>42</fpage><lpage>48</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-27"><day>27</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/668996">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/668996</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Исследован процесс комплексообразования в гетерогенной системе Cu(Hg)-Cu(II)-L-Ala-Н<sub>2</sub>О<bold> </bold>классическим методом окислительного потенциала Кларка–Никольского при температуре 298.15 К при ионной силе раствора 1.0 моль/л. Установлено, что в этой системе образуются следующие координационные соединения: [Cu(H<sub>2</sub>O)<sub>4</sub>]<sup>2+</sup>; [CuHL(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sup>2+</sup>; [Cu(HL)(OH)(H<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>]<sup>+</sup>; [Cu(OH)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>]<sup>0</sup>; [Cu(HL)(L)(H<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>]<sup>+</sup>. Процесс комплексообразования протекает в достаточно широком интервале от рН 1.0 до 8.8. Методом последовательного приближения (итерации) окислительной функции рассчитаны константы образования комплексов, определены области их доминирования, максимальные степени накопления, построены диаграммы их распределения от рН.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследован процесс комплексообразования в гетерогенной системе Cu(Hg)-Cu(II)-L-Ala-Н<sub>2</sub>О<bold> </bold>классическим методом окислительного потенциала Кларка–Никольского при температуре 298.15 К при ионной силе раствора 1.0 моль/л. Установлено, что в этой системе образуются следующие координационные соединения: [Cu(H<sub>2</sub>O)<sub>4</sub>]<sup>2+</sup>; [CuHL(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sup>2+</sup>; [Cu(HL)(OH)(H<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>]<sup>+</sup>; [Cu(OH)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>]<sup>0</sup>; [Cu(HL)(L)(H<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>]<sup>+</sup>. Процесс комплексообразования протекает в достаточно широком интервале от рН 1.0 до 8.8. Методом последовательного приближения (итерации) окислительной функции рассчитаны константы образования комплексов, определены области их доминирования, максимальные степени накопления, построены диаграммы их распределения от рН.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ЭДС</kwd><kwd>комплексы</kwd><kwd>медь(II)</kwd><kwd>L-аланин</kwd><kwd>итерация</kwd><kwd>константы образования</kwd><kwd>мольные доли</kwd><kwd>области существования</kwd><kwd>диаграммы распределения</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Сыровая А.О., Шаповал Л.Г., Макаров В.А. и др. Аминокислоты глазами химиков, фармацевтов, биологов: в 2-х т. Том. 1. Х.: Щедра садиба плюс, 2014. C. 12–19.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Якубке Х.Д. Аминокислоты. Пептиды. Белки. М.: Мир, 1985. 456 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Подчайнова В.Н., Симонова Л.Н. Медь. М.: Наука, 1990. 979 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Кабиров Г.Ф., Кадыров Р.Г., Гильметдинов Б.М. Химия и биогенные свойства 3d-элементов (Mn-Zn) и их комплексонатов. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2006. 112 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Davlatshoeva J.A., Eshova G.B., Rahimova M.M. et al. // American J. of Chemistry. 2017. 7(2). Р. 58. DOI: 10.5923/j.chemistry.20170702.03.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Эшова Г.Б., Давлатшоева Д.А., Рахимова М. и др. // Журн. неорган. химии. 2018. Т. 63. № 4. С. 525. DOI: 10.7868/S0044457X18040207.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Пер. с франц. Лурье Ю.Ю. М.: Химия, 1965. 930 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ: Книга вторая. Изд. 4-е, перераб. М.: Химия, 1976. 480 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Ёрмамадова С.Г. Термодинамическая характеристика реакций комплексообразования в системе Fe(III) – Fe(II) – дибазол – вода: дис. … канд. хим. наук: 02.00.04. Душанбе, 2006. 189 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Clark W.M. Oxidation-Reduktion Potentials of Organic Systems. Baltimore, The Williams and Wilkins Company. 1960. 584 p.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Никольский Б.П. Оксредметрия. Л.: Химия, 1975. 304 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Уокенбах Д. Формулы в Excel 2013. М.: Диалектика, 2019. 720 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
