Колебательные спектры и строение органических соединений трех- и четырехкоординированного фосфора тема автореферата и диссертации по химии, 02.00.04 ВАК РФ

Кацюба, Сергей Александрович АВТОР
доктора химических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Казань МЕСТО ЗАЩИТЫ
2001 ГОД ЗАЩИТЫ
   
02.00.04 КОД ВАК РФ
Диссертация по химии на тему «Колебательные спектры и строение органических соединений трех- и четырехкоординированного фосфора»
 
 
Содержание диссертации автор исследовательской работы: доктора химических наук, Кацюба, Сергей Александрович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Соединения, содержащие алкильные группы у атома фосфора

§1.1. Молекулы с группой СН3Р

Силовые постоянные группы СН3Р

Характерные колебания группы СН3Р

§ 1.2. Молекулы с группой С2Н5Р

Внутреннее вращение фрагментов С2Н5Р

Силовые постоянные группы С2Н5Р

Характерные колебания группы С2Н5Р

§ 1.3. Молекулы с группой и-С3Н7Р

Внутреннее вращение фрагментов и-С3Н7Р

Характерные колебания групп n-Alk-P (Alk ф Ме, Et)

§ 1.4. Молекулы с группой /-С3Н7Р

§ 1.5. Молекулы с группой i-C4H9P

§ 1.6. Колебания с преимущественным участием валентной связи Alk—Р

§ 1.7. Соединения, содержащие атомы галогенов в составе алкильных групп

Внутреннее вращение фрагментов С1СН2-Р

Силовые постоянные группы С1СН2-Р

Характеристические колебания группы С1СН2-Р

Трифторметильные группы при атоме фосфора

Силовые постоянные группы CF3-P

Колебания, характерные для группы CF3-P

§ 1.8. Другие молекулы со связями P-C(sp3)

§ 1.9. Заключительные замечания и выводы

Глава 2. Соединения с непредельными группами у атома фосфора

§2.1. Внутреннее вращение фрагментов С=С—PIV

§ 2.2. Внутреннее вращение фрагментов С=С—Рш

§ 2.3. Силовые постоянные ненасыщенных групп при атоме фосфора

§ 2.3. Особенности колебательных спектров соединений с непредельными группами у атома фосфора

§ 2.4. Заключительные замечания и выводы

Глава 3. Соединения со связями Р-0 и Р-И

§3.1. Внутреннее вращение фрагментов А1к-0- Рш

§ 3.2. Внутреннее вращение фрагментов А1к-0- Р1У

§3.3. Силовые постоянные фрагментов Я-О-Р

§ 3.4. Характеристические колебания групп А1к-0-Р

§ 3.5. Диалкиламидофосфиты

§ 3.6. Заключительные замечания и выводы

Глава 4. Соединения со связями фосфор - сера

§4.1. Внутреннее вращение вокруг связей Р

§ 4.2. Силовые постоянные фрагментов Я-Б-Р

§ 4.3. Характеристические колебания ФОС со связями Р

§ 4.4. Заключительные замечания и выводы

Глава 5. Молекулы ФОС со связями фосфор-галоген и фосфор-водород

§ 5.1. Молекулы ФОС со связями Р-Р.

§ 5.2. Молекулы ФОС со связями Р-С

§ 5.3. Молекулы ФОС со связями Р-Н

§ 5.4. Заключительные замечания и выводы

Глава 6. Внутримолекулярные взаимодействия с участием атома Р(Ш) и их количественное изучение методом конформацио иного "щупа"

Глава 7. Подходы к исследованию и интерпретации спектров и конформаций ФОС

§7.1. Методика спектрального эксперимента

§7.2. Методика расчета частот и форм нормальных колебаний

§7.3. Методика расчета конформаций молекул и потенциальных функций внутреннего вращения

§7.4. Некоторые замечания о различных моделях, применяемых для описания конформационного поведения фосфорсодержащих молекул

§7.5. Общая методология интерпретации колебательных спектров ФОС, основанная на свойствах силовых полей фосфорсодержащих молекул

§7.6. Заключительные замечания и выводы

ВЫВОДЫ

 
Введение диссертация по химии, на тему "Колебательные спектры и строение органических соединений трех- и четырехкоординированного фосфора"

Колебательная спектроскопия широко применяется в химии фосфорорганических соединений (ФОС) для идентификации функциональных групп, установления строения молекул, изучения конформаций, меж- и внутримолекулярных взаимодействий. Интерпретации инфракрасных (ИК) спектров ФОС посвящены труды многих авторов, из которых в первую очередь следует выделить капитальные работы Томаса [1, 2] и Шагидуллина с соавторами [3-6]. В то же время, практика массового анализа базируется почти исключительно на частотах характеристических колебаний ряда хорошо известных групп - таких, например, как лР=0 или лРН. Очевидно, что при этом не используется информация, связанная с нехарактеристическими и неполностью характеристическими колебаниями молекул. Поэтому задача повышения структурной информативности колебательной спектроскопии ФОС за счет использования "нехарактеристической части" спектров, несомненно, актуальна. Наиболее последовательно она может быть решена путем расчетов частот и форм нормальных колебаний [7, 8] фосфорсодержащих молекул. К моменту начала настоящих исследований систематический расчетный анализ колебаний проводился в основном для гомологических рядов молекул алканов, их галогенпроизводных, простых алкиловых эфиров и алкилсульфидов (работы Р.Снайдера с соавторами, а затем - школы Т.Шиманоучи). В работах школы Л.А.Грибова помимо перечисленных молекул изучались также и ненасыщенные органические соединения. В ходе исследований были накоплены данные о силовых постоянных органических молекул, доказана их переносимость от одной родственной молекулы к другой, развиты подходы к расчетному прогнозированию спектров новых, еще не изученных соединений. Однако, сведения о потенциальных полях молекул ФОС и других элементоорганических соединений были крайне ограничены, что не позволяло разработать технологию теоретического предсказания их спектров.

Между тем, силовые постоянные молекул представляют интерес не только как параметры для расчета колебательных спектров. Они являются количественными характеристиками потенциальной поверхности молекулы, а их сравнение в рядах родственных соединений позволяет в определенной степени судить об изменениях электронного строения молекул, о взаимном влиянии их отдельных фрагментов. На базе сопоставительного анализа силовых полей возможно установление соотношений между структурой молекулы и характером внутримолекулярных сил. До проведения настоящих исследований попытки такого рода для ФОС основывались на предельно упрощенных оценках силовых постоянных в рамках валентно-силовой модели (работы школы Губо). При этом не проводился конформационный анализ фосфорсодержащих молекул, хотя конформационные эффекты в колебательных спектрах зачастую сравнимы с эффектами изменения конституции молекулы.

Конформационный анализ ФОС, несомненно, представляет и самостоятельный интерес. Элементоорганические соединения вообще и ФОС, в частности, отличаются рядом особенностей от соединений углерода, для которых в основном построены классические положения конформационного анализа. Наличие у гетероатомов неподеленных электронных пар (НЭП) и вакантных орбиталей, возможность принимать различные валентные и координационные состояния обуславливает главную особенность ФОС - многообразие проявляющихся в них внутри- и межмолекулярных взаимодействий. Эта характерная черта находит отражение и в своеобразии их конформационного поведения, которому уделено значительное внимание в данной работе. К моменту ее начала литературные данные ограничивались сведениями о внутреннем вращении вокруг связей, образованных атомом фосфора. Они не позволяли судить о форме молекулы в целом, о характере сил, действующих между "фосфорным ядром" молекулы и ее периферией. Поэтому исследование конформаций фосфорсодержащих молекул в целом, а не только их отдельных фрагментов, представлялось весьма своевременным. Актуальность этой задачи возрастает в наши дни в связи с бурным развитием химии искусственных синтетических рецепторов со сложной трехмерной архитектурой.

Систематическая, детальная интерпретация спектров ФОС, строгое соотнесение частот с колебаниями конкретных структурных элементов, выявление кинематических и динамических факторов, определяющих наблюдаемые соотношения "структура-спектр", способствуют не только преодолению трудностей трудностей практического применения нехарактеристических колебаний. На этой основе возможно также расширение круга уже используемых в спектральном анализе эмпирических корреляций, их уточнение и детализация. В аналитическом аспекте особенно актуальным представляется привлечение данных спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР). Этот метод до сих пор не стал рутинным в химии фосфора, хотя по структурной информативности он не уступает ИК спектроскопии. Для расширения его применения необходим сопоставительный анализ данных об интерпретированных ИК и КР спектрах различных ФОС. Таким образом, актуальность темы диссертации обусловлена:

- неудовлетворенностью ограниченным характером информации, извлекаемой традиционными методами колебательной спектроскопии в практике массового анализа ФОС; недостаточностью существующих сведений о характере внутри- и межмолекулярных взаимодействий ФОС, об их взаимосвязи со спектральными и конформационными характеристиками молекул;

- назревшей в последние годы потребностью в конформационном анализе сложных объектов со многими осями внутреннего вращения.

В соответствии с вышесказанным в качестве основных целей работы, посвященной исследованию, главным образом, ациклических производных трехвалентного трехкоординированного фосфора и пятивалентного четырехкоординированного фосфора, выдвигалось:

- создание подходов к повышению информативности колебательной спектроскопии ФОС, к более глубокому пониманию природы и степени применимости спектро-структурных корреляций для фосфорсодержащих молекул;

- расширение представлений о структуре изучаемых ФОС, о свойствах их внутримолекулярных сил и о взаимосвязи этих двух характеристик фосфорсодержащих молекул.

Для достижения поставленных целей в диссертации решались следующие задачи:

- систематическая интерпретация ИК и КР спектров ФОС, базирующаяся на расчетах частот и форм нормальных колебаний, выявление на этой основе новых и уточнение существующих спектро-структурных корреляций, оценка границ их применимости;

- определение силовых постоянных фосфорсодержащих молекул, установление закономерностей их изменения при вариации окружения атома фосфора, его валентного и координационного состояния;

- изучение закономерностей внутреннего вращения фосфорсодержащих молекул, установление факторов, определяющих предпочтительность тех или иных конформаций, в том числе, - для периферийных фрагментов, не связанных непосредственно с атомом фосфора.

Научная новизна:

- впервые выполнена систематическая интерпретация ИК и КР спектров широких рядов ФОС, базирующаяся на расчетах частот и форм нормальных колебаний их молекул; на этой основе впервые выявлена специфика потенциальных полей фосфорсодержащих молекул; установлены границы существенного влияния атома фосфора на силовые постоянные примыкающих фрагментов, получены количественные оценки взаимного влияния различных групп у атома фосфора, базирующиеся на анализе и сопоставлении их силовых постоянных;

- впервые охарактеризованы динамические и кинематические факторы, влияющие на колебания алкильных, алкенильных, алкоксильных, алкилтио, диалкиламидных и ряда других групп у атома фосфора; предложен простой подход, позволяющий предсказывать возможные изменения частот и форм колебаний фрагментов при их "переносе" из одной молекулы в другую;

- предложен ряд новых спектро-структурных корреляций и уточнены или детализированы некоторые ранее известные;

- впервые определены качественные и количественные характеристики внутреннего вращения вокруг связей О-С, 8-С и С-С ациклических алкоксильных (в том числе -функционализированных) и алкилтио групп у атома РН1;

- впервые обнаружена способность атома Рш к слабому аттрактивному внутримолекулярному взаимодействию с атомами кислорода, серы и хлора, выражающемуся в "аномалиях" конформационного поведения фосфорсодержащих молекул. Показано, что это взаимодействие не сводится к сумме обычных стерических и электростатических эффектов, найден способ оценить его количественно и впервые получены его энергетические характериститки.

Основные положения, выносимые на защиту:

- влияние атома фосфора на потенциальные поля ковалентно связанных с ним групп быстро затухает по мере удаления от фосфорсодержащего "ядра" молекулы. В отсутствие эффектов сопряжения оно ограничено ближайшим окружением атома фосфора;

- базируясь на свойстве независимости силовых постоянных периферийных фрагментов фосфорсодержащей молекулы от ее остальной части, можно предсказывать частоты колебаний этих фрагментов ( в том числе, нехарактеристических ) на основе принципа аддитивности колебаний; атом Рш способен к невалентным аттрактивным внутримолекулярным взаимодействиям с атомами О, 8, С1. Эти взаимодействия, сопоставимые по энергии с водородными связями средней силы, диктуют конформационое поведение гибких фрагментов молекулы, содержащих упомянутые валентно несвязанные гетероатомы. Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований:

- выявленное и охарактеризованное свойство атома Рш притягивать к себе через пространство другие гетероатомы, не образуя при этом с ними координационных и других прочных связей, расширяют существующие представления о внутримолекулярных силах и об их роли в формировании структуры элементоорганических соединений; разработанный подход к предсказанию частот и форм колебаний фосфорсодержащих фрагментов, а также совокупность полученных спектро-структурных корреляций позволяет облегчить интерпретацию спектров ФОС, повысить аналитическую мощь "рутинной" колебательной спектроскопии за счет той части информации, которая заключена в не полностью характеристических колебаниях молекул;

- обнаруженные закономерности проявления различных групп у атома фосфора в спектрах КР способствуют более широкому внедрению этого метода в практику массового анализа;

- найденные переносимые силовые постоянные фосфорсодержащих фрагментов могут использоваться как параметры для вычисления спектров многочисленных ФОС, родственных изученным.

Таким образом, выполненная работа представляет собой законченное научное исследование взаимосвязи строения молекул ФОС, их колебательных спектров и внутримолекулярных взаимодействий. Она вносит крупный вклад в решение фундаментальной проблемы установления соотношений между структурой и спектрами органических и элементоорганических соединений, которая является, в свою очередь, частью общей проблемы «структура - свойство».

Достоверность полученных в работе экспериментальных результатов и сделанных на их основе выводов обеспечивается применением разнообразных современных спектральных методик, широким варьированием условий эксперимента, детальным расчетным анализом полученных данных, их сравнением с результатами других методов, тщательным подбором объектов исследования.

Синтез экспериментально изученных соединений осуществлен сотрудниками ИОФХ им.А.Е.Арбузова КазНЦ РАН членом-корреспондентом АН Татарстана Нуретдиновым И.А., доктором химических наук Офицеровым E.H., кандидатами химических наук Александровой И.А., Зубановым В.А., Куршевой Л.И., Низамовым И.С., Нуретдиновой О.Н., Пудовиком Д.А., Степановым Г.С., Терентьевой С.А., Трусеневым А.Г., Хайловой H.A. под руководством членов-корреспондентов РАН Пудовика А.Н. и Синяшина О.Г., члена-корреспондента АН Татарстана Батыевой Э.С., докторов химических наук Альфонсова В.А., Камалова P.M., Пудовика М.А., Хайруллина В.К.; а также аспирантом Института неорганической и аналитической химии (г.Брауншвейг) Мелники К. под руководством профессора Шмутцлера Р. и сотрудником химфака Казанского государственного университета Морозовой Н.П.

Рентгено-структурные и электронографические исследования проведены сотрудниками ИОФХ им.А.Е.Арбузова КазНЦ РАН кандидатами химических наук Губайдуллиным А.Т., Катаевой О.Н., аспирантом Криволаповым Д.Б., Нестеровым В.Ю. под руководством докторов химических наук Литвинова И.А. и Наумова В.А. Масс-спектральные исследования проводились кхн Мусиным Р.З.

Постановка общей "стратегической" задачи исследования и большинства частных "тактических" задач принадлежит диссертанту. Им выполнено подавляющее большинство расчетов спектров и конформаций молекул, значительная часть спектрального эксперимента. В спектроскопической части работы принимали участие сотрудники лаборатории молекулярной спектроскопии ИОФХ профессор дхн

Шагидуллин P.P., Аввакумова JI.B., кхн Ашрафуллина J1.X., кфмн Вандюкова И.И., Вандюков А.Е., Дорошкина Г.М., кхн Чернова A.B.; профессор Казанского государственного технологического университета дхн Ремизов А.Б.; профессор КГУ дфмн Поминов И.С., сотрудники КГУ кандидаты физико-математических наук Халепп Б.П., Филиппова Е.А., Монахова Н.И., Билалов Ф.С.

Всем своим соавторам диссертант выражает глубокую и искреннюю признательность.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены на VII Всесоюзной конференции "Использование вычислительных машин в химических исследованиях и спектроскопии молекул" (Рига, 1986 г.); на Всесоюзной конференции "Химия непредельных соединений", посвященной памяти А.М.Бутлерова (Казань, 1986 г.); на Всесоюзном совещании по химии и применению органических соединений серы (Казань, 1987 г.); на XX Всесоюзном съезде по спектроскопии (Киев, 1988 г.); на IX и X Международных симпозиумах по химии фосфорорганических соединений (Санкт-Петербург, 1993 г; Казань, 1996 г.); на XIII и XIV Международных конференциях по химии фосфора (Иерусалим, 1995 г.; Цинцинатти, 1998 г.); на Всероссийской конференции по теоретической химии (Казань, 1997 г.); на XXIV Европейском конгрессе по молекулярной спектроскопии (Прага, 1998 г.); на Конференциях по теории оптических спектров сложных систем (Москва, 1984 - 1990 гг.); на Итоговых научных конференциях Казанского научного центра РАН (1981 - 2000 гг.); на семинарах Института неорганической и аналитической химии (Брауншвейг, 1997 и 1999 гг.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 50 работ, в том числе - 1 обзор.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 230 страницах машинописного текста, содержит 47 таблиц, 30 схем и рисунков и библиографию в количестве 295 наименований. Диссертация состоит из введения, семи глав, основных результатов и выводов и списка цитированной литературы. Собственные результаты обсуждаются вместе с литературными данными. Краткое описание экспериментальных и расчетных методик помещено в последнюю главу.

 
Список источников диссертации и автореферата по химии, доктора химических наук, Кацюба, Сергей Александрович, Казань

1. Thomas L.C. 1.terpretation of the infrared spectra of organophosphorus compounds. - London: Hey den, 1974. - 276 c.

2. Thomas L.C. The identification of the functional groups in organophosphorus compounds. London: Academic Press, 1974. - 121 c.

3. Атлас ИК спектров фосфорорганических соединений / Шагидуллин P.P., Мухаметов Ф.С., Нигматуллина Р.Б. и др. М.: Наука, 1977. - 356 с.

4. Атлас ИК спектров фосфорорганических соединений (интерпретированные спектрограммы) / Шагидуллин P.P., Чернова А.В., Виноградова B.C., Мухаметов Ф.С. М.: Наука, 1984. - 335 с.

5. Atlas of IR spectra of organophosphorus compounds (interpreted spectrograms). Shagidullin R.R., Chernova A.V., Vinogradova V.S., Mukhametov F.S. -Moscow: Nauka, Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers, 1990. 344 c.

6. Р.Р.Шагидуллин. Оптические спектры и строение молекул элементо (Р-, As-, Sb-) органических соединений. Дис. .докт. хим. наук в виде научн. доклада. -Казань, 1996.-78 с.

7. Колебания молекул / Волькенштейн М.В., Грибов JI.A., Ельяшевич М.А., Степанов Б.И. М.: Наука, 1972.

8. Вильсон Е., Дешиус Дж., Кросс П. Теория колебательных спектров. М.: Иностр. лит., 1960. - 357 с.

9. Pulay P. Possibilities and limitations of ab initio calculation of vibrational spectra // J.Mol.Struct. 1995. - V. 347. - P. 293 - 308.

10. Lannon J.A., Nixon E.R. Vibrational spectra and force constants of methylphosphine // Spectrochim.Acta 1967 - V.23A. - No 11.- P.2713 - 2732

11. Nielsen J.R., Walker J.D. Raman Spectrum and vibrational fundamentals of methylphosphine // Spectrochim.Acta, 1965 - V.21. - N6 - P. 1163 - 1164

12. Кацюба С.А. Колебательные спектры, поворотная изомерия и силовые постоянные некоторых фосфорорганических соединений. Дне. .канд. физ.-мат. наук. Казань, КГУ, 1980. - 168 с.

13. Кацюба С.А., Поминов И.С., Халепп Б.П. Силовые постоянные и колебательные спектры метилфосфина, диметилфосфина и триметилфосфина // Журн.прикл.спектр. 1982. - Т. 36. - № 5. С.783 - 787.

14. Свердлов JI.M., Ковнер М.А., Крайнов Е.П. Колебательные спектры многоатомных молекул. Москва: Наука. 1970.

15. Durig J.R., Hudson S.D., Jalilian M.R., Li Y.S. Microwave, IR and Raman spectra, vibrational assignment and barrier to internal rotation of dimetylphosphine-d3 // J.Chem.Phys. 1981. - V.74. - N2. - P. 772 - 785

16. Durig J.R., Saunders J.E. Spectra and Structure of Organophosphorous Compounds. XII. Raman and IR spectra of (CH3)2PH and (CD3)2PH // J.Raman.Spectrosc. 1975. - V.4. -Nl. -P. 121 - 140

17. Clark A.J.F., Drake J.E. The vibrational spectrum of dimethylphosphine: a reassesment// Spectrochim.Acta 1978. V.34A. -N 3. P.307 - 310

18. McKean D.C., McQuillan G.P. Vibrational spectra and force field of dimethylphosphine // J.Mol.Struct. 1980. - V.63. - N 2. - P. 173 - 193

19. Rosenbaum E.J., Rubin D.J., Sandberg C.R. The Raman spectra of phosphorus methyl and arsenic methyl and the force constants of the methyl compounds of the fifth group elements // J.Chem.Phys. 1940. - V.8. - N 5. P.366 - 368

20. Shelline R.K. The effective methyl mass and its use in determining the force constants and character of metalloorganic bonds // J.Chem.Phys. 1950. - V.18. -N 5. - P.602 - 606

21. Siebert N. Kraftkonstanten von Methylverbindungen der 5. Gruppe // Z.Anorg.Allg.Chem. 1953. - Bd. 273. - H.3-5. - S. 161 - 169

22. Long D.A., Gravenor R.B. Force constants calculations III. Phosphorus trimethyl // Spectrochim.Acta. - 1963. - V. 19. - N 6. P. 961 - 969

23. Bouquet G., Bigorgne M. Spectres Raman des trimethyl-phosphine et -arsine // Spectrochim.Acta.- 1967,-V. 23A. -N5. -P. 1231 1234

24. Park P.J.D., Hendra P.J. Vibrational spectra of trimethylphosphine-d9 // Spectrochim.Acta. 1968. - V. 24A. - N 12. - P.2081 - 2087

25. Beagley В., Medwid A.R. Vibrational force fields and zero-point average structures of (CH3)3Y molecules (Y = N, P, As, Sb, Bi). A combination of electron-diffraction and spectroscopic data // J.Mol.Struct. 1977. - V.38. - N2. -P. 229 - 238

26. McKean D.C., McQuillan G.P. Assignments of methyl rocking modes in trimethylphosphine // Spectrochim.Acta. 1983. - V. 39A. -N 3. - P. 293.

27. Schneider W., Thiel W., Komornicki A. Ab initio calculation of harmonic force fields and vibrational spectra of the phosphine oxides and sulfides R3PY (R = H, F, CH3; Y = O, S) // J.Phys.Chem. 1988. - V.92. - N20. - P. 5611 -5619

28. McKean D.C., McQuillan G.P., Murphy W.F., Zerbetto F. Vibrational Spectrum and Harmonic Force Field of Trimethylphosphine // J.Phys.Chem. 1990. - V.94. -№12.-P. 4820-4831

29. Chatterjee K.K., Durig J.R., Bell S. Microwave spectrum, r0 structure, and ab initio calculation for trimethylphosphine // J.Mol.Struct. 1992. - V.265. - N1/2. -P.25-45

30. Кацюба С.А., Шегеда B.H., Шагидуллин P.P. Переносимость силовых постоянных фосфорорганических соединений. Нормально-координатныйанализ спектров триэтилфосфина // Журн.прикл.спектр. 1992. - Т.57. - № 5-6.-С. 455-459

31. Кириллов Ю.Б., Бучихин Е.П., Петров К.И., Загорская Т.В. Расчет частот и форм нормальных колебаний триметилфосфиноксида и его комплекса с уранилнитратом. Минск, 1975. - 10 с. -Деп. в ВИНИТИ 17.06.75. - № 180475

32. Goubeau J., Berger W. Ueber trimethylphosphinoxyd // Z.Anorg.Allg.Chem. -1960. B.304. - H.3. - S.147-153

33. Green J.H.S., Lauwers H.A. The vibrational spectrum of trimethylphosphin oxide // Bull.Soc.Chim.Belg. 1970. - T.79. -N 5. - P.571-574.

34. Ремизов А.Б., Курамшин И.Я., Аганов А.В., Бутенко Г.Г. Поворотная изомерия и внутреннее вращение вокруг связей Р-О, P-S и Р-С в CH3XP(Y)(CH3)2 и CH3SP(Y)(C2H5)2 (X, Y = О, S) // Докл.АН СССР. 1973. -Т.208. -№5. -С.1118-1120

35. Кацюба С.А., Шагидуллин P.P. Силовые постоянные и молекул RP(X)F2 // Журн.прикл. спектр. 1985. - Т.42. - №2. - С.245-249.

36. Durig J.R., Kalasinsky K.S., Kalasinsky V.F. Spectra and Structure of organophosphorous Compounds. XIII. Microwave, Raman and infrared Spectra of CH3POF2// J.Mol.Struct. 1976. - V. 34. - № 1. - P.9-20

37. Durig J.R., Mitchell B.R., DiYorio J.S., Block F. Vibrational Spectra of Organophosphorus Compounds. II. Infrared and Raman Spectra of CH3POF2 and CH3POFCl // J.Phys.Chem. 1960. - V. 70. - № 10. - P.3190-3198.

38. Durig J.R., Casper J.M. Vibrational Spectra and Structure of Organophosphorous Compounds. X. Methyl Torsional Frequencies and Barriers to Internal Rotation of Some CH3PXY2 Compounds // J.Phys.Chem. 1971. - V. 75. - № 13. - P.1956-1963.

39. Koettgen D., Stoll H., Pantser В., Lentz A., Goubeau J. Schwingungsspektren und kraftkonstanten der uebergangsreihen OPF3 OP(CH3)3 und SPF3 - SP(CH3)3 // Z.Anorg.Allg.Chem. - 1972. - B.389. - H.3. - S.269 - 279.

40. Holmes R.R., Fild M. Infrared and Raman spectra of (CH3)3CPF2, (CH3)3CPOF2 and (CH3)3CPSF2// Spectrochim.Acta. 1971. - V. 27A. - № 9. - C. 1525-1536.

41. Шагидуллин P.P., Кацюба C.A., Вандюкова И.И., Нуретдинов И.А. Колебательные спектры и конформации молекул EtP(X)F2 (X = О, S, Se) // Журн.общ.химии. 1983. - V. 53. - № 1. - Р. 84-89.

42. Durig J.R., Block F., Levin I.W. Vibrational spectra of CH3PC12, CH3P0C12 and CH3PSC12 // Spectrochim.Acta. 1965. - V. 21. - No 6. - P.l 105 - 1115.

43. Durig J.R., Casper J.M. Vibrational spectra and structure of organophosphorus compounds. X. Methyl torsional frequencies and bariers to internal rotation of some CH3PXY2 compounds // J.Phys. Chem. 1975. - V. 75. - No 13. - P. 1956 -1963.

44. Мусякаева Р.Х., Шагидуллин P.P., Дементьев В.А. Деп. в ВИНИТИ 1980, № 4983-80.

45. Durig J.R., Wertz D.W., Mitchell B.R., Block F., Greene J.M. Vibrational Spectra of Organophosphorus Compounds. III. Infrared and Raman Spectra of (CH3)2PSC1; (CH3)2PSBr, and (CH3)2P0C1 // J.Phys.Chem. 1967. - V. 71. - № 12. - P.3815-3823.

46. Nelson R. Microwave spectrum, molecular structure and dipole moment of dimethylphosphine // J.Chem.Phys. 1963. - V.39. - N9. - P.2382-2383

47. Kojima Т., Breig E.L., Lin C.C. Microwave spectrum and internal barrier of methylphosphine // J.Chem.Phys. 1961. - V.35. -N6. - P.2139-2144

48. Bryan P.S., Kuczkowski R.L. Structure and Conformation of Trimethylphosphine // J.Chem.Phys. 1971. - V.55. - N6. - P.3049-3051

49. Allinger N.L., Voithenberg H. Conformational analysis 131. A molecular mechanics treatment of phosphines // Tetrahedron. - 1978. - V.34. - N 6. - P.627-633

50. Durig J.R., Lee M.S., Harlan R.J., Little T.S. Spectra and Structure of Organophosphorus Compounds. XLIII. Far-infrared spectra and ab initio calculations of ethylphosphine // J.Mol.Struct. 1989. - V.200. - P.41 - 59

51. Durig J.R., Whang C.M., Harlan RJ. Spectra and Structure of Organophosphorus Compounds. 47. Infrared-Spectrum and Normal Coordinate Calculations of Ethylphosphine // Vib.Spectrosc. 1990. - V.l. - N 1. P. - 19 - 28

52. Durig J.R., Robb J.B., Gounev T.K. Temperature dependent FT-IR spectra of Xe solutions and ab initio calculations for the determination of conformational stabilities of some CH3CH2PX2 molecules // J.Mol.Struct. 1997. - V.405. - N1. P. 71 -79

53. Fishman A.I., Remizov A.B., Kuramshin I.Ja., Pominov I.S. Vibrational spectra and internal rotation of chlorophosphines // Spectrochim. Acta. 1976. - V.32A. -N3.-P. 651 - 657

54. Durig J.R., Cox A.W.,Jr. Spectra and Structure of Organophosphorous Compounds. XV. Microwave spectrum of ethylphosphine // J.Chem.Phys. 1976. - V.64. -N5. -P.1930 -1933

55. Groner P., Johnson R.D., Durig J.R. Spectra and Structure of Organophosphorous Compounds. 34. The rs and r0 structures of trans and gauche ethylphosphine // J.Chem.Phys. 1988. - V.88. - N 6. - P.3456 - 3464

56. Crocker C., Goggin P.L. IR and Raman spectroscopic studies of conformations in liquid and solid triethyl-, diethyl(methyl)- and ethyldimethylamines, -phosphines, and -arsines // J.Chem.Soc. Dalton. 1978. - N 5. - P.388 - 394

57. Durig J.R., Hizer T.G. Spectra and Structure of Organophosphorous Compounds. Part XXV. Raman and Infrared Spectra and Conformational Stability of Ethyldimethylphosphine // J.Raman.Spectrosc. 1986. - V. 17. - N1. -P.97-106

58. Durig J.R., Sullivan J.F., Cradock S. An electron diffraction investigation of the molecular structure of ethyldimethylphosphine in the gas phase // J.Mol.Struct. -1986. V.145. -N 1/2. - P.127 - 134

59. Шагидуллин P.P., Вандюкова И.И., Нуретдинов И.А. Колебательные спектры и структура соединений ряда EtP(X)Cl2 // Изв.АН СССР. Сер.хим. -1976,-№4.-С. 801-806

60. Вандюкова И.И. Колебательные спектры и структура ряда тио- и селенофосфорорильных соединений. Дис. .канд. физ.-мат. наук. Казань, КГУ, 1976.- 152 с.

61. Ремизов А.Б. Колебательные спектры и конформации молекул сера- и фосфорорганических соединений / Автореф. дис. докт.хим.наук/МГУ. М., 1980,38 с

62. Durig J.R., Robb J.B., Xiao J., Gounev Т.К. Conformational stability of CH3CH2P(Z)F2 (Z = 0,S) from temperature dependent FT-IR spectra of rare gas solutions and r(0) structural parameters // J.Mol.Structure. 2000. -V. 516. No2-3.P. 131-152

63. Durig J.R., Hizer T.G. Spectra and Structure of Organophosphorus Compounds. XXVII. Raman and IR spectra and conformational stability of ethyldimethylphosphinsulfide // J.Mol.Struct. 1986. - V.145. -N 1/2. - P. 15 - 31

64. Green J.H.S. The vibrational spectra of ligands and complexes-I. Triethylphosphine and some related compounds // Spectrochim.Acta. V.24A. -№2.-P. 137-143

65. Грибов JI.A., Дементьев B.A. Таблицы параметров для расчета колебательных спектров многоатомных молекул. М.: Изд-во АН СССР, 1979. -93 с.

66. Кацюба С.А., Шегеда В.Н., Шагидуллин P.P. Переносимость силовых постоянных фосфорорганических соединений. Колебательные спектры и потенциальные поля этил- и изопропилфосфинов // Журн.прикл.спектр. -1991. Т.55. - № 4. - С.547 - 552

67. Verma A.L., Murphy W.F., Bernstein H.J. Rotational isomerism. XI. Raman spectra of n-butane, 2-methylbutane, and 2,3-dimthylbutane // J.Chem.Phys. -1974.-V.60.-№4.-P. 1540-1544

68. Durig J.R., Li Y.S. Microwave spectrum of gauche-isopropylphosphine // J.Mol.Spectrosc. 1978. - V.70. -Nl. - P. 27 - 33

69. Справочник химика: В 7 т. -M: Химия, 1964. Том III. 1004 с.

70. Пацановский И.И. Непредельные производные трех- и пятивалентного фосфора обычной и низкой координации. Полярность, поляризуемость и особенности строения. Дисс. .докт.хим. наук. Казань, КГУ, 1994.- 342 с.

71. Coppens P., Van der Veken B.J., Durig J.R. Vibrational and conformational analysis of chloromethyldifluorophosphine, C1CH2PF2 // J.Mol.Struct. 1986. -V.142. -P. 367 - 370

72. Ремизов А.Б., Курамшин И.Я., Фишман А.И. Спектроскопическое исследование внутреннего вращения вокруг связи Р-С в ряду хлорфосфинов // Журн.общ.химии. 1973. - V.43. -N6. - Р. 1406

73. Nyquist R.A. Vibrational Spectroscopic Studies of Organophosphorus Compounds: CC1CH2-PC12, XCH2-P(=0)X2, and C1CH2-P(=S)C12 // Appl.Spectrosc. 1968. - V.22. - №5. - Part 1. - P. 452-459

74. Vajda E., Kolonits M., Hargittai I., Szoke S. Electron Diffraction Investigation of the Molecular Structure of Chloromethyl Phosphonic Dichloride CH2C1P0C12 // J.Mol.Struct.- 1976 V.35 -P. 235-240

75. Хайкин JI.C., Вилков Л.В., Васильев А.Ф., Мельников H.H., Туликова Т.Ф., Анашкин М.Г. Поворотная изомерия вокруг связи PC в CH2C1P(=S) С12 // Докл.АН СССР, 1972, т.203, 1090-1093

76. Справочник по дипольным моментам фосфорорганических соединений / Ишмаева Э.А., Тимошева А.П., Тимошева Н.В., Верещагина Я.А. Казань: Изд-во КГУД998. - 119 с.

77. Ремизов А.Б., Кацюба С.А. Колебательные спектры и конформации хлорметилдиметил- и трис(хлорметил)фосфиноксидов // ЖСХ. 1989. -Т.30. - №6. - С.38-46

78. Раевский O.A., Верещагин А.Н., Халитов Ф.Г., Донская Ю.А. Анализ конформационного равновесия трис(хлорметил)фосфиноксида / /Изв.АН СССР. Сер.хим. -1972. № 3,- С.710-712

79. Внутреннее вращение молекул / Под ред. В.Дж. Орвилл-Томаса,- М.: Мир, 1977.-510 с

80. Раевский O.A., Халитов Ф.Г., Верещагин А.Н., Ветлужских И.М. Конформационный анализ некоторых соединений, содержащих группу Р(0)СН2С1 Изв.АН СССР. Сер.хим. -1972 - № 11- С.2446-2450

81. Fishman A.I., Stolov A.A., Remizov A.B. The determination of the parameters of conformational equilibria by infrared absorption spectra // Spectrochim. Acta. -1985. -V.41 A. N .3 - P. 505-511

82. Саатсазов B.B., Хоцянова Т.Л., Кузнецова С.И. Спектры ЯКР-35 С1, 79Вг, 127 I и кристаллографические параметры некоторых галоидметильных окисей фосфинов. Изв.АН СССР. Сер.хим. - 1975. - №4.- С.925-927

83. Чехлов А.Н., Кулешов Ю.Г., Ткаченко С.Е., Цветков E.H. Кристаллическая структура трис(хлорметил)фосфиноксида // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1990.-№ 7. - С.1554-1556

84. Чехлов А.Н., Яркевич А.Н., Цветков E.H. Кристаллическая структура метил-бис(хлорметил)фосфиноксида //Изв.АН СССР. Сер.хим. 1991.- № 7.- С.1526-1528

85. Burger Н., Cichon J., Grobe J., Demuth R. Schwingungsspektren und Normalkoordinatenanalyse von CF3-Verbindungen VI. CF3PH2, CF3PD2, CF3AsH2 und CF3AsD2. // Spectrochim.Acta. - 1973. - V.29A. - N 6. - S.943 -952

86. Burger H., Cichon J., Demuth R. Grobe J. Schwingungsspektren und Normalkoordinatenanalyse von CF3-Verbindungen IV. (CF3)2PH, (CF3)2PD, (CF3)2AsH und (CF3)2AsD. // Spectrochim.Acta. - 1973. - V.29A. - N 1. - S.47 -54.

87. Burger H., Cichon J., Grobe J., Hofler F. Schwingungsspektren und Normalkoordinatenanalyse von CF3-Verbindungen. P(CF3)3, As(CF3)3 und Sb(CF3)3 // Spectrochim.Acta. 1972. - V.28A. -N 7. - S.1275 - 1288

88. Griffiths J.E. Vibrational spectra of CH3PC12 and CF3PC12. // Spectrochim.Acta.- 1965. V.21. - №6. - P. 1135-1145

89. Brown J.D., Dobbie R.C., Straughan B.P. Vibrational Spectra of Fluorocarbon -Group V Derivatives. Part II. The Compounds CF3PX2 where X=Halogen or Hydrogen // J.Chem.Soc., Dalton Trans. 1973. - №16. - P. 1691-1694

90. Burger H., Eujen R., Demuth R. Schwingunsspekten und Normalkoordinatenanalyse von CF3-Verbindugen-XIII. Die Verbindungen CF3PX2 und CF3AsX2 (X=F, CI, Br, I) // Spectrochim.Acta. 1975,- V.31A. -№12.-P.1955-1963

91. Альфонсов B.A., Низамов И.С., Кацюба C.A., Батыева Э.С., Пудовик А.Н. О реакциях эфиров тиокислот трехвалентного фосфора с альдегидами и кетонами // ЖОХ. 1988. - Т. 58. - № 6. - С. 1273-1288

92. Ремизов А.Б., Гарееев Р.Д., Пудовик А.Н. Поворотная изомерия производных винил-, изопропенилфосфоновой и тиофосфоновой кислот // Журн.общ.химии. 1974. - Т.44. - №9. С. 1863-1886

93. Ремизов А.Б. ПК спектры молекулярных кристаллов в поляризованном свете и конформации молекул // Опт. спектр. 1975. - Т.39. - № 1. - С. 204206

94. Наумов В.А., Шайдуллин A.A. Электронографичексое исследование строения молекул (СН2=СН)Р(0)С12 и (СН2=СН)2Р(0)С1 // Журн. структ. химии. 1976. - Т. 17. - №2. - С. 304-309

95. Зверев В.В., Биллем Я.Я., Исламов Р.Г., Китаев Ю.П. Фотоэлектронный спектр и электронное строение винилдихлорфосфоновой и тиофосфоновой кислот // Журн.общ.химии. 1979. - Т.49. - №8. - С. 1737-1745

96. Чернова A.B., Дорошкина F.M., Кацюба С.А., Шагидуллин P.P., Александрова И.А., Хайлова H.A., Хайруллин В.К. Колебательные спектры и конформации молекул винилдихлорфосфиноксида // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1987. - № 12. - С. 2729-2736

97. Ишмаева Э.А., Гарееев Р.Д., Ястребова Т.Е., Пудовик А.Н. Дипольные моменты фосфорорганических соединений. IX. Винилфосфаты и винилфосфиноксиды. // Журн.общ.хим. -1972.- Т. 42. Вып.1 - С. 73-76

98. Чернова A.B., Дорошкина Г.М., Кацюба С.А., Шагидуллин P.P., Александрова И.А., Хайлова H.A., Хайруллин В.К. Колебательные спектры иконформации молекул винилдихлорфосфинсульфида // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1988. - № 3. - С. 568-571

99. Hernandes-Laguna A., Sainz-Dias СЛ., Smeyers Y.G., de Paz J.L.G., Galvez-Ruano E. Electronic structure and conformational properties of vinylphosphonic acid and some related derivatives // J.Phys.Chem. 1994. - V.98. - N 4. - P.l 1091116

100. Schade С., Schleier P.R. Vinylphosphane how effective is тт-donation from phosphorus lone pair? // J.Chem.Soc.Chem.Communs. - 1987. - N 18. - P. 13991402

101. Fong G.D., Kuczkowski R.L. Microwave spectra, dipole moments and conformations of vinyldifluorophosphine // Inorg.Chem. 1981. - V.20. - N 7. -P.2342-2345

102. Зверев B.B., Исламов Р.Г., Александрова И.А. Фотоэлектронный спектр и пространственная структура винилдихлорфосфина // Журн.структур.химии.-1990. Т.31. - № 6. - С.65-69

103. Arshinova R.P., Ermolaeva L.V. Acceptor Properties and Conformation Isomerism in CH2=CH-PX2 (X=F or CI) Compounds // J.Mol.Struct. Theochem. -1990. V.209. -N 1-2.-P.1-2

104. Zuev M.B., Naumov V.A. Ab initio study of internal rotation of the vinylphosphine molecule: H2C=CH-PH2 // J.Mol.Struct. Theochem. 1989. -V.187.-N 1. - P.191-197

105. Наумов B.A., Нестеров В.Ю., Александрова И.А. Электронографическое исследование молекулы винилдихлорфосфина // ЖСХ. 1984. - Т.25. - № 4. -С.137-140

106. Чернова A.B., Дорошкина Г.М., Кацюба С.А., Шагидуллин P.P., Александрова И.А., Хайлова H.A., Шакиров И.Х. Конформационный анализалкенилдихлорфосфинов // Журн.общ.химии. 1993. - Т.63. -№ 11. - С. 2603 -2612

107. Синяшин О.Г., Зубанов В.А., Кацюба С.А., Шегеда В.Н., Мусин Р.З., Ивасюк Н.В., Батыева Э.С. Присоединение тиолфосфогидридов к дихлорацетилену // Журн.общ.химии. 1991. - Т. 61. - № 11. - С. 2513-2518

108. Грибов JI.A. Введение в молекулярную спектроскопию. Наука, Москва, 1976

109. Шагидуллин P.P. Оптические спектры и строение молекул элементо (Р-, As-, Sb-) органических соединений. Дис. .докт. хим. наук. Казань, ИОФХ им.А.Е.Арбузова, 1996. - 78 с.

110. Шагидуллин P.P., Чернова А.В., Галеев B.C., Левин Я.А. Исследование методами оптической спектроскопии (3-стирильных и фенильных производных фосфора // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1971. - № 6. - С. 11681172

111. Наумов В.А., Вилков Л.В. Молекулярные структуры фосфорорганических соединений. М.: Наука, 1986. - 320 с.

112. Smit W.M.A., Dijkstra G. Normal coordinate analysis, valence force constants and mean amplitudes of vibration of P(C=CH)3 // J.Mol.Struct. 1971. - V.7. -№1/2.-P. 223-239

113. Miller F.A., Lemmon D.H. The infrared and Raman spectra of P(C=CH)3, As(C= CH3) and Sb(C=CH3) // Spectrochim. Acta. 1967. - V.23A. - №4. - P. 10991109

114. Duncan J.L. The calculation of force constants and normal coordinates V. Constrained force fields for a series of methyl and dimethyl compounds of 3-fold symmetry // Spectrochim.Acta. - 1964. - V.20. - №7. - P. 1197-1221

115. Hunt G.R., Wilson M.K. Infrared Spectra and Potential Constants of Some Monohaloacetylenes // J.Chem.Phys. 1961. - V.34. - №4. - P. 1301-1306

116. Venkateswarlu К., Mathew M.P. Potential constants, Mean Amplitudes of Vibration, Shrinkage Constants and Coriolis Coupling Coefficients of Monohalo Acetylenes // Z.Naturforsch. 1968. -B.23b. - H.10 . - S.1296-1299

117. Aynsley E.E., Little R. Stretching force constants for fluorine cyanide // Spectrochim.Acta. 1962. - V. 18. - №5. - P. 667

118. Edwards H.G.M., Ingman J.S., Long D.A. The Raman and i.r. spectra of methyl phosphorus dicyanide and methyl arsenic dicyanide // Spectrochim. Acta. 1976. - V.32A. - №4. - P.739-745

119. Goubeau J., Haeberle H., Ulmer H. Das Scwinguunsspektrum des Phosphortricyanides // Z.Anorg.Allg.Chem. 1961. - Bd.311. - №1-2. - S.110-116

120. Miller F.A., Frankiss S.G., Sala O. Infrared and Raman Spectra of P(CN)3 and AS(CN)3 // Spectrochim. Acta. 1965. - V.21.- N. 4- P. 775-781

121. Edwards H.G.M., Ingman J.S., Long D.A. The Raman spectra of phosphorus and arsenic tricyanides, P(CN)3 and As(CN)3 // Spectrochim. Acta. 1976. - V.32A. -№4.-P. 731-738

122. Najar V.Unnikrishnan, Aruldhas G. Force field, mean square amplitudes of vibration, shrinkage effect and coriolis coupling coefficients of phosphorus and arsenic tricyanides // Acta.Chim.Acad.Sci.Hung. 1973. - V.78. - N 4. - P. 393398

123. Наумов B.A., Нестеров В.Ю., Новиков В.П., Кацюба С.А. Электронографическое исследование молекулы трицианфосфина // Журн. структур.химии. 1984. - Т.25. - №6. - С. 129 - 132

124. Edwards H.G.M., Fawcett V. Force Constants of P(III) cyanide and arsenic (III) cyanide // Spectrochim. Acta. 1987. - V.43A. -No.ll. - P. 1345 - 1348

125. Edwards H.G.M., Fawcett V. Force constant calculations of methyl phosphorus dicyanide and arsenic (III) dicyanide // Spectrochim. Acta. 1989. - V.45A. -No.2. - P.147 - 152

126. Беллами JI. Инфракрасные спектры сложных молекул. Москва: ИЛ. 1963.

127. Herzberg G. Molecular spectra and molecular structure. New York: D.Van Nostrand Co, Inc. 1945.

128. Durig J.R., Daeyaert F.F.D. Ab initio calculation of the structural parameters, conformational stability, vibrational frequencies and Raman and infrared intensities of methoxydimethylphosphine // J.Mol.Struct. 1992. -V. 261. - P. 133 -152

129. Durig J.R., Robb J.B. II. Spectra and structure of organophosphorus compounds. LVII. Raman and Infrared spectra, conformational stability, and ab initio calculations for methoxydifluorophosphine // J.Mol.Struct. 1996. - V.375. - N 1-2.-P. 53 -66

130. Durig J.R., Streusand B.J. Vibrational spectra and structure of organophosphorous compounds. XIX. Infrared and Raman spectra and structure of methoxydifluorophosphine d0 and -d3 // Appl.Spectrosc. - 1980. - V.34. - №1. -P. 65-71

131. Codding E.G., Jones C.E., Schwendeman R.H. Microwave spectrum, barrier to internal rotation, and molecular structure of cis-methoxydifluorophosphine // Inorg.Chem. 1974. - V.13. -N 1.-P. 178-181

132. Davis M.J., Rankin D.W.H., Cradock S. The gas-phase structure of PF2OCH3, determined by combined analysis of electron diffraction and rotational data // J.Mol.Struct. 1990. - V.238. - P. 273-287

133. Durig J.R., Di Yorio J.S. Vibrational Spectra of Organophosphorus Compounds. IV. Infrared and Raman Spectra of CH30PC12 and CD30PC12 // J.Chem.Phys. -1968. V.48. - №9. - P. 4154-4161

134. Раевский О.А., Халитов Ф.Г. О конформациях некоторых производных фосфористой кислоты // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1971. - №4. - С.843-845

135. Fritzowsky N., Lentz A., Goubeau J. Schwigungsspektren und Kraftkonstanten der Ubergangsreihe P(OCH3)3 PC13 // Z.Anorg.Allg.Chem. - 1971.- V.386. - №2. -P. 203-207

136. Ремизов А.Б., Билалов Ф.С., Кацюба C.A., Офицеров Е.Н. Колебательные спектры и поворотная изомерия С12РХСН3 (X = 0,S) // Журн.прикл.спектр. -1982. Т.37.- №3.- С.410-415

137. Кацюба С.А., Надысева О.Н., Шегеда В.Н., Степанов Г.С. Колебательные спектры, силовые постоянные и конформации молекулы «реагента Меншуткина» С2Н5ОРС12 // Журн.прикл.спектр. 1992. - Т. 56. - № 5-6. - С. 725 - 728

138. Наумов В.А., Зарипов Н.М., Дашевский В.Г. Электронографическое исследование строения молекулы метилдихлорфосфита // Журн.структур.химии. 1971. - Т.12. - №1. - С. 158

139. Зарипов Н.М. Повторное электронографическое исследование строения молекулы метоксидихлорфосфина СН3ОРС12 // Журн.структур.химии. 1982. -Т.23.-№. 2-С. 142-144

140. Katsyuba S.A., Schmutzler R., Awakumova L.V., Vandyukov A.E., Alfonsov V.A., Melnicky C. Vibrational spectra, conformations and intramolecular interactions of R(CH2)2-0-PCl2 molecules (R = Et, OMe) // J.Mol.Struct. 1999. -V.475.-P. 13-25

141. Perchard J.P. Spectres Vibrationnels de huit especes isotopiques d'ether methylethylique // Spectrochim. Acta. 1970. - V.26A. - №3. - P.707-731

142. Kitagawa T., Kusaki K., Miyazawa T. Raman Spectra and Internal Rotation of Ethyl Methyl Ether // Bull.Chem.Soc.Jpn. 1973. - V.46. - №12. -P. 3685-3687

143. Kitagawa T., Ohno K., Sugeta H., Miyazawa T. Far Infrared Spectra and Internal-Rotation Potential of Ethyl Methyl Ether // Bull.Chem.Soc.Jpn. 1972. -V.45.-№4.-P. 969-975

144. Perchard J.P., Monier J.C. Spectres vibrationnels d'ethers diethyliques entre 300 et 80°K // Spectrochim. Acta. 1971. - V.27A. - №3. - P. 447-462

145. Katsyuba S.A., Kamalov R.M., Scherba O.N., Stepanov G.S., Alfonsov V.A. Vibrational spectra, conformaions and intramolecular interactions of the Cl2P-0-(CH2)2SCN molecule // J.Mol.Struct. 1997. - V.435. - P. 281 - 288

146. Katsyuba S.A., Chernova A.V., Alfonsov V.A. Vibrational spectra, conformations and intramolecular interactions of X(CH2)2-0-PCl2 molecules. III. P-chloroethyldichlorophosphite (X=C1) // J.Mol.Struct. 1999. - V.508. - P. 223231

147. Pieters G.H. VIBRATIE- EN KONFORMATIE-ANALYZE VAN METHOXY DICHLOROFOSFINOXIDE EN METHOXY DIFLUOROFOSFINOXIDE Ph.D. Thesis. University of Antwerp, 1984

148. Pieters G.H., Van der Veken B.J., Herman M.A. Conformational study of CH30P(0)C12 and CD30P(0)C12. Part 1. Liquid phase vibrational analysis // J.Mol.Structure. 1983. - V. 102. -N 1. - P. 27 - 38

149. Pieters G.H., Van der Veken B.J., Herman M.A. Conformational study of CH30P(0)C12 and CD30P(0)C12. Part 2. Gas phase spectra and profile simulation // J.Mol.Structure. 1983. - V. 102. - N 2. - P. 221 - 233

150. Taga K., Hirabayashi N., Okabayashi H. Molecular vibrations and conformational analysis of methylphosphorodichloridate and ethylphosphorodichloridate // J.Mol.Structure. 1989. - V.178. -Nl. - P. 89-99

151. Раевский O.A., Шагидуллин P.P., Петрова JI.E. Исследование поворотной изомерии дихлорангидрида метилфосфорной кислоты // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1971. - № 7. - С.1426-1428

152. Pieters G.H., Van der Veken В.J., Barnes A.J., Little T.S., Durig J.R. Conformational study of CH30P(0)C12 and CD30P(0)C12. Part 3. Low-temperature solid state and matrix isolation study // J.Mol.Structure. 1984. -V.125 - P.243 - 251

153. Шагидуллин P.P., Раевский O.A., Вандюкова И.И. Поворотная изомерия метилдихлортиофосфата // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1971. - № 1. - С. 80 - 84

154. Durig J.R., Clark J.W. Vibrational Spectra and Structure of Organophosphoru Compounds. Vl.Infrared and Raman Spectra of CH3OPSF2 // J.Chem.Phys. -1969. V.50. -N .1 -P. 107-119

155. Курамшин И.Я. Комплексные соединения некоторых кислых и нейтральных фосфорорганических соединений с тетра- и алкилгалогенидами олова. Дис. . .канд. хим. наук. Казань, КГУ, 1974. - 166 с.

156. Ремизов А.Б., Курамшин И.Я., Аганов А.В., Бутенко Г.Г. Поворотная изомерия и внутреннее вращение вокруг связи Р-О, P-S и Р-С вCH3XP(=Y)(CH3)2 и CH3SP(=Y)(C2H5)2 ( X,Y = 0,S) // ДАН СССР. 1973. -T.208. - № 5. - С. 1118-1120

157. Odeurs R.L., Van der Veken B.J., Herman M.A., Durig J.R. Gas phase vibrational and conformational analysis of methyldimethylphosphinate and isotopically substituted derivatives // J.Mol.Structure. 1984. - V.117. - P. 235245

158. Wieser H., Laidlaw W.J., Krueger P.J., Fuhrer H. Vibrational spectra and valence force field for conformers of diethyl ether and deuterated analoques // Spectrochim.Acta. 1968. - V.24A. - №8. - P. 1055-1089

159. Katcyuba S.A., Monakhova N.I., Ashrafullina L.Kh., Shagidullin R.R. Vibrational spectra, conformations and force constants of dialkylphosphites (R0)2P(0)H // J.Mol.Structure. 1992. - V.269. - N 1. P. 1-22

160. Монахова Н.И., Кацюба С.А., Ашрафуллина Л.Х., Шагидуллин P.P. Спектроскопическое исследование соединений с Р-Н связью. Колебательные спектры, силовое поле и конформации молекул диметилфосфита // ЖПС. -1989. Т.51. - № 6. - С. 944-950

161. Шагидуллин P.P., Шакиров И.Х., Соболев П.Н., Вандюкова И.И., Плямоватый А.Х., Нуретдинова О.Н. Колебательные спектры и конформации молекул 2-хлор-1,3,2-дигетерофосфоланов // Изв.АН СССР.Сер.хим. 1986. - № 8. - С. 1793-1801

162. Bergesen К., Bjoroy М., Gramstad Т. PMR spectra of the conformation of 1,3,2-oxathiophospholanes // Acta Chem.Scand. 1972. - V.26A. - N 5. - P. 2156-2158

163. Филиппова E.A., Кацюба C.A., Шагидуллин P.P., Шегеда B.H. Колебательные спектры, силовые постоянные и поворотная изомерия (CH30)2P(=S)SH и (C2H50)2P(=S)SH // ЖПС. 1988. - Т.49. - №3. - С.454-460

164. Фазлиев Д.Ф. Колебательные спектры и строение ряда фосфор- и мышьяксодержащих циклических соединений. Дис. к-та физ.-мат.наук, КГУ, Казань. 1975.- 166 с.

165. Шагидуллин P.P., Шакиров И.Х., Плямоватый А.Х., Аршинова Р.П., Кадыров Р.А., Арбузов Б.А. Колебательные спектры и конформации 1,3,2-диоксафосфепинов с экзоциклической связью P-N // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1984. - № 8. - С.1803-1806

166. Шагидуллин P.P., Шакиров И.Х., Плямоватый А.Х., Аршинова Р.П., Нуретдинов И. А. Колебательные спектры и конформации 1,3,2-диоксафосфоринанов, содержащих экзоциклическую связь P-N // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1984. - № 11. - С.2517-2524

167. Fleming S.M.A., Wyma R.J., Taylor R.C. Vibrational spectra and assignments for (CH3)2NPF2 // Spectrochim. Acta. 1965. - V.21. - №6. - P. 1189-1194

168. Durig J.R., Casper J.M. Vibrational Spectra and Structure of Dimerhylaminodichlorophosphine // J.Phys. Chem. 1971. - V.75. - №25 - P. 3837-3843

169. Durig J.R., Harlan R.J., Groner P. Microwave, Infrared, Raman Spectra, Structure, and Vibrational Assignment of (Dimethylamino)difluorophosphine // J.Phys. Chem. 1989. - V.93. - №8. - P. 3041-3050

170. Durig J.R., Casper J.M. Vibrational spectra and structure of dimethylaminodichlorophosphine // J.Phys.Chem.- 1971.-Vol.75.-N25.- P.3837-3843

171. Шагидуллин P.P., Шакиров И.Х., Нуретдинова O.H., Кацюба C.A., Филиппова Е.А. Структурная информативность частот валентных колебаний связей PN и РО в пятичленных гетероциклах // Изв.АН СССР.Сер.хим. -1985. -№ 10.-С. 2232-2235

172. Morris E.D., Nordman С.Е. The Crystal Structure of Dimethylaminodifluorophosphine, (CH3)2NPF2 // Inorg.Chem. 1969. - V.8. -№8. - P.1673-1676

173. Holywell G.C., Rankin D.W., Beagley В., Freeman J.M. Electron Diffraction Determination of the Molecular Structure of Dimethylaminodifluorophosphine and Amidodifluorophospine in the Gas Phase // J.Chem.Soc. A 1971. - №6. - P.785790

174. Forti P., Damiani D., Favero P.G. Microwave Spectrum and Structure of Dimethylaminodifluorophosphine, PF2N(CH3)2 // J.Am.Chem.Soc. 1973. - V.95. - №3. - P. 756-759

175. Вилков JI.B., Хайкин JI.C. Электронографическое исследование строения молекул диметиламидодихлорфосфина и диметиламидодихлорфосфин-оксида в парах//Докл.АН СССР. 1966. - Т.168. - №4. - С. 810-813

176. Zaripov N.M., Naumov V.A., Tuzova L.L. An electron diffraction investigation of the molecular structure of bis-(dimethylamido)chlorophosphite in the vapour phase // Phosphorus. 1974. - V.4. - №3. - P. 179

177. Наумов В.А., Гуляева H.A., Пудовик M.A. Электронографическое исследование строения молекулы 1Ч,1Ч-диметил-2-хлор-1,3,2-диазафосфолана // Докл. АН СССР. 1972. - Т.203. - №3. - С. 590

178. Cowley А.Н., Dewar M.J.S., Jackson W.R., Jennings W.B. Concerning the P-N Rotational Barriers in Aminophosphines // J.Am.Chem.Soc. 1970. - V.92. - №4. -P. 1085-1086

179. Кацюба С.А., Шагидуллин P.P. Силовые постоянные и колебательные спектры (CH3)2NPF2, (CH3)2NPC12 и (CD3)2NPC12 // Журн.общ.химии. 1984. -Т. 54.-№3.-С. 694-698

180. Mitzel N.W. The molecular structure of dichloro(dimethylamino)phosphine // J.CHEM.SOC.-DALTON TRANSACTIONS. 1998. -N 19. P.3239-3242

181. Шагидуллин P.P., Чернова A.B., Мухаметов Ф.С., Ризположенский Н.И. Исследование электронных эффектов в ряду 2-замещенных оксафосфоланов-3 методом Н-связей // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1972. - №11. - С.2585-2587

182. Попов Е.М., Кабачник М.И, Маянц А.С. Расчет характеристических колебаний соединений фосфора // Успехи химии. 1961. - Т.30. - № 7. С. 846-852

183. Chittenden R.A., Thomas L.C. Characteristic infrared absorption frequencies of organophosphorus compounds. Ill .Phosphorus-sulfur and phosphorus-selenium bonds // Spectrochim.Acta. 1964. - V.20. - N11. - P. 1679-1682

184. Булгакова P.A., Шагидуллин P.P. Расчет нормальных колебаний и конформации молекулы (CH30)2P(S)SH // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1979. -№2. - С.363-365

185. Курамшин И.Я., Ишмаева Э.А., Муратова А.А. Конформационная изомерия тиоэфиров трехвалентного фосфора.// Докл.АН СССР, 1974, т.214, №2, с.349-351

186. Курамшин И.Я., Муратова А.А, Яркова Э.Г., Мусина А. А. Измайлова Ф.Х., Пудовик А.Н. S-алкиловые эфиры тио- и дитиокислот P(V) и их комплексы с галогенидами олова// ЖОХ. 1973. - Т.43. - №7. - С.1456-1466

187. Пацановский И.И., Ишмаева Э.А., Ремизов А.Б., Билалов Ф.С., Офицеров Е.Н., Пудовик А.Н. Конформационный анализ тиоэфиров трехвалентного фосфора // Докл. АН СССР. 1980. - Т.254. - № 2. - С.414-417

188. Наумов В.А., Катаева О.Н., Синяшин О.Г. Молекулярное строение метилтиодихлорфосфита и метилтиодибромфосфита // Журн. структур, химии. 1984. - Т.25. - № 3. - С. 79 - 84

189. Fritzowsky N., Lentz A., Goubeau J. Schwingungsspektren und Kraflkonstanteii der Ubergangsreilie PC13-P(SCH3)3 //Z.Anorg.Allg.Chem. 1971. - Bd.386. - №1. - S. 67-72

190. Филиппова E.A., Кацюба С.А, Шагидуллин P.P., Синяшин О.Г. Колебательные спектры и поворотная изомерия этилдихлортиофосфита C2H5SPC12 и триэтилтритиофоефита (C2H5S)3P // Журн. прикл. спектр. 1987. -Т.46. - № 5. - С. 761-766

191. Sakakibara М., Matsuura Н., Harada I., Shimanouchi Т. Vibrational spectra and rotational isomerism of chain molecules. III. Ethyl methyl sulfide and deuterium compounds // Bull.Chem.Soc. Japan. 1977. - V.50. - N 1. - P. 111-115

192. Кацюба C.A., Вандюков A.E. Моделирование конформаций простых алкиловых эфиров, алкилсульфидов и тиоэфиров // ЖОХ. 1998. - Т.68. - №11. -С.1921 - 1924

193. Филиппова Е.А., Кацюба С.А., Шегеда В.Н., Шагидуллин P.P., Трусенев А.Г. Поворотная изомерия и колебательные спектры молекул n-PrSPCl2 // Изв.АН СССР.Сер.хим. 1989. - №7. - С.1531-1537

194. Катаева О.Н., Наумов В.А., Синяшин О.Г. Молекулярное строение метилтиодихлорфосфита и метилтиодибромфосфита // ЖСХ. 1984. - Т.25. -№3. - С. 79-84

195. Boehm М.С., Eckert-Maksik М., Gleiter R. Die He(I)-photoelektronenspektren von (CH3)2PSCH3, (CH3)2AsSCH3, (CH3)2AsSeCH3, (CH3)2PSeCH3 // Chem.Ber.- 1981. T.l 14. -N 6. - S.2300-2308

196. Филиппова E.A., Вандюкова И.И., Шагидуллин P.P. Конформационный анализ CH3SP(0)C12 по колебательным спектрам // Журн.структ.хим. 1985.- Т.26. №1. - С.55-58

197. Альфонсов В.А., Пудовик Д.А., Литвинов И.А., Кацюба С.А., ФилипповаE.А., Пудовик М.А., Хайруллин В.К., Батыева Э.С., Пудовик А.Н. Необычная молекулярная структура смешанных ангидридов тиокислот Р(Ш) // Докл.АН СССР. 1987. Т.296. - № 1. - С. 103 - 106

198. Кацюба С.А., Филиппова Е.А., Альфонсов В.А., Шагидуллин P.P., ШегедаB.Н., Пудовик Д.А. Колебательные спектры и строение трис-(диалкилдитиофосфат)фосфитов // Журн.общ.химии. 1988. - Т.58. - № 8. C.1744- 1752

199. Кацюба C.A., Альфонсов B.A., Шегеда B.H., Пудовик Д.А. Колебательные спектры и силовые постоянные трис-(диметилдитиокарбамато)фосфита // Журн.общ.химии. 1996. - Т.66. - № 5. - С.772 - 775

200. Schultz G.Y., Hargittai I., Martin J., Robert J.B. On the electron difraction study and conformation of the 2-chloro-l,3-dithia-2-phospholane // Tetrahedron. 1974. - V.30. - №15. - P. 2365-2369

201. Albandt J.P., Gagnaire J., Martin J., Robert J.B. Etude par Resonance Magnetique Nucleaire de derives phosphores. Etude de dithiaphospholanes-1,3,2 // Org.Magn.Reson. 1973. - V.5. - №1. -P.33-39

202. Шагидуллин P.P., Шакиров И.Х., Соболев П.Н., Вандюкова И.И., Плямоватый А.Х., Нуретдинова О.Н. Колебательные спектры и конформации молекул 2-хлор-1,3,2-дигетерофосфоланов // Изв. АН СССР.Сер.хим. 1986. - № 8. - С. 1793-1801

203. Филиппова Е.А. Колебательные спектры, силовые постоянные и поворотная изомерия некоторых фосфорсераорганических соединений. Дис. .канд. физ.-мат. наук. Казань, КГУ, 1989. - 149 с.

204. Шагидуллин P.P., Трутнева Е.П., Мухаметов Ф.С. ИК спектры, водородные связи и конформации 2-замещенных оксафосфоланола-3 // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1978. - №3. - С.667-670.

205. Трутнева Е.П., Шагидуллин P.P., Степашкина JI.B., Ризположенский Н.И. О водородных связях у-оксифосфорильных соединений // Изв.АН СССР. Сер.хим. 1978. - №12. - С.2726-2731.

206. Schmutzler R., Stelzer O., Liebman J.F. Catalytic and autocatalytic disproportionation reactions of fluorophosphines and related lower valence non-metal fluorides// J.Fluorine Chem. 1984. - V.25. - N 1. - P. 289 -299

207. Heuer L., Schmutzler R. A new approach to the synthesis of aryldifluorophosphines: formation of cis-dichloro-bis(aiyldifluorophosphine)platinum(II) complexes // J.Fluorine Chem. 1988. -V.39.-N l.-P. 197-216

208. Schindlbauer H., Staininger E. Die Phosphor-Wasserstoff-Bindung im Infrarot // Mh.Chem. 1961. - Bd. 92. - H.4. - S. 868 - 875

209. Юфит Д.С., Стручков Ю.Т., Пудовик М.А., Кибардина JI.K., Александрова И.А., Хайруллин В.К., Пудовик А.Н. Необычная молекулярная структура смешанных ангидридов тиокислот Р(Ш) // Докл.АН СССР. 1980. - Т.255. -№5. - С.1190-1193

210. Chuit C., Reye C. Hypercoordinate P-II, P-III, and P-IV phosphorus derivatives with intramolecular coordination by donor groups // Eur.J.Inorg. Chem. 1998. -N. 12. - P.1847-1857

211. Milbrath D.S., Verkade J.G. Bicyclic and tricyclic phosphatranes. Conditions for transannular P <- N bonding in a new class of phosphatranes // J.Am.Chem.Soc. -1977. V.99. - N 20. - P.6607-6613

212. Chandrasekaran A., Sood P., Day R.O., Holmes R.R. Chloro- and fluoro-substituted phosphites, phosphates, and phosphoranes exhibiting sulfur and oxygen coordination // Inorg.Chem. 1999. - V. 38. - N 14. - P. 3369-3376

213. Sood P., Chandrasekaran A., Day R.O., Holmes R.R. Structural displacement of phosphites, phosphates, and pentaoxyphosphoranes to higher coordinate geometries by sulfur and oxygen donor action // Inorg.Chem. 1998. - V. 37. - N 24.-P. 6329-6336

214. Timosheva N.V., Chandrasekaran A., Day R.O., Holmes R.R. Pentacoordinated molecules. 122. Molecular structures of three-, four-, and five-coordinate phosphorus compounds containing salicylate ligands // Inorg.Chem. 1998. - V. 37.-N 15.-P.3862-3867

215. Sherlock D.J., Chandrasekaran A., Day R.O., Holmes R.R. Pentacoordination and pseudopentacoordination via sulfur donor action in cyclic phosphates and phosphites // Inorg.Chem. 1997. - V. 36. -N22. - P. 5082-5089

216. Schiemenz G.P., Porksen S., Nather C. Peri-interactions in naphthalenes, 4 1. Hypercoordination in 8-dimethylamino-naphth-l-yl phosphorus compounds // Z. Naturforsch. B-A. J. Chem. Sci. 2000. -V. 55. - N9. - P. 841-854

217. Schiemenz G.P., Bukowski R., Eckholtz L., Varnskuhler B. Peri-interactions in naphthalenes, 3. On hypercoordination in 8-dimethylamino-naphth-l-yl-phosphonium salts and -phosphines // Z. Naturforsch. B-A. J. Chem. Sci. 2000. -V. 55. -NI. -P.12-20

218. Schiemenz G.P. Peri-interactions in naphthalenes, 2(1). Substituent effects in (8-dimethylamino-naphth-1 -yl)- and 2-(dimethylamino-methyl)phenyl.-phosphines on the P-31-NMR signal positions // Phosphorus Sulfur. 2000. - V. 163. -P.185-202

219. Jaffe R.L., Smith G.D., Yoon D.Y. A force field for simulation of 1,2-dimethoxyethane and poly(oxyethylene) based upon ab initio electronic structure calculations on model molecules // J.Phys.Chem. 1993. - V. 97. - N 49. -P.12745-12751

220. Abe A., Mark J. Conformational energies and the random-coil dimensions and dipole moments of the polyoxides // J.Am.Chem.Soc. 1976. - Vol. 98. - N 21. - P. 6468-6472

221. Yoshida H., Tanaka T., Matsuura H. Conformational stability of 1,2-dimethoxyethane in the gas phase studied by infrared spectroscopy: importance of an intramolecular l,3-CH.O interaction// Chem.Lett. 1996. - N 6. - P. 637-638

222. Gil F.P.S.C., da Costa A.M.A., Teixeira-Dias J.J.C. Conformational analysis of CmH2m+1OCH2CH2OH (m = 1 4): the role of CH.0 // J.Phys.Chem. - 1995. -Vol. 99. - N 20. - P.8066-8070

223. Moradi-Araghi A., Adame I.E., Hansen K.E., Schwartz M. Solvent dependence of AH in 2-chloro- and 2-iodethylmethyl ether// Spectrochim. Acta. 1979. -V.35A. -N 7. -P.813-816

224. Shimanouchi T., Ogawa Y., Ohta M., Matsuura H., Harada I. Vibrational spectra and rotational isomerism of chain molecules. I. Methyl propyl ether, ethyl propylether, and butyl methyl ether // Bull.Chem.Soc Japan. 1976. - V. 49. - N 11. - P.2999-3008

225. Ohta M., Ogawa Y., Matsuura H., Harada I., Shimanouchi T. Vibrational spectra and rotational isomerism of chain molecules. IV. Diethyl sulfide, ethyl propyl sulfide, and butyl methyl sulfide // Bull.Chem.Soc.Japan. 1976. - V. 50. - N 2. -P. 380-390

226. Yoshida H., Harada I., Ohno K., Matsuura H. Infrared spectroscopic evidence for an attractive intramolecular l,5-CH.O interaction in l-methoxy-(2-methylthio)ethane // Chem.Commun. 1997. - N 22. - P. 2213-2214

227. Durig J.R., Sullivan J.F., Heusel H.L. Conformational study and vibrational analysis of ethylthiocianate // J.Phys.Chem. 1984. - V. 88. - N 3. - P. 374-380

228. Пентин Ю.А., Татевский B.M. О возможности спектроскопического определения разностей энергий поворотных изомеров сложных молекул // ЖФХ. 1957. - Т.21. - № 8. - С.1830-1838

229. Шагидуллин Риф.Р., Чернова А.В., Плямоватый А.Х., Шагидуллин P.P. Внутримолекулярная водородная связь и конформации молекул 1,3-пропандиола // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1991. - № 10. - С.2271-2284

230. Раутиан С.Г. Реальные спектральные приборы // УФН. 1958. - Т.44. - № 3. -С. 475-517.

231. Петраш Г.Г. Исследование аппаратурных искажений и методы их учета в ИК спектроскопии // Труды ФИАН. 1964. - Т. 27. С. 3 - 62.

232. Никитин В.А. Связь между скоростью сканирования и разрешающей способностью спектрального прибора // Опт. и спектр. 1958. - Т. 4. - № 4. -С. 523 -525

233. Петраш Г.Г. О выборе скорости сканирования, оптимальной постоянной времени и ширины щелей при спектрометрических измерениях // Опт. и спектр. 1959. - Т. 6. - № 6. - С. 792 - 797

234. Seshadry K.S., Jones R.N. The shapes and intensities of infrared absored absorption bands // Spectrochim. Acta. 1963. - V. 19. -N 6. - P. 1013 - 1085.

235. Оникиенко C.K. Практическое руководство по исследованию породообразующих минералов в прозрачных шлифах. М.: Недра, 1964.-91 с.

236. Фишман А.И. Колебательные спектры ряда S- и Р-содержащих органических соединений и внутреннее вращение: Дисс. . канд. физ,-мат.наук. Казань, 1977. 150 с.

237. Яковлев В.А., Герасимов Ф.М. Поляризаторы ИК излучения на основе прозрачных дифракционных решеток // Оптико-мех.пром. 1964. - № 10. -С. 28-34

238. Сущинский М.М. Спектры КР молекул и кристаллов. М.: Наука, 1969. 576 с

239. Matsuura Н., Tasumi М. Force fields for large molecules // Vibrational spectra and structure. A series of advances. V. 12 / Ed. J.R.Durig. Amsterdam - Oxford -New York, 1983. P. 69-143

240. Shimanouchi Т., Matsuura H., Ogawa Y., Harada I. Tables of molecular vibrational frequencies // J.Phys.Chem.Ref.Data. 1978. - V.7. - N 4. - P. 13231443

241. Shimanouchi T., Matsuura H., Ogawa Y., Harada I. Tables of molecular vibrational frequencies // J.Phys.Chem.Ref.Data. 1980. - V.9. - N 4. - P.1149-1254

242. Кацюба C.A., Михайлова M.K., Салахов M.X. Использование априорной информации о силовых постоянных при решении обратной спектральной задачи // ЖПС. 1987. - Т. 47. - № 2. - С.237-241

243. Турчин В.Ф., Туровцева J1.C. Восстановление оптических спектров и других неотрицательных функций по методу статистической регуляризации // Опт. и спектр. 1974. - Т.36. - № 2. - С. 280 - 287

244. Дашевский В.Г. Конформации органических молекул. М.: Химия. 1974. -432 с.

245. Китайгородский А.И. Невалентные взаимодействия атомов в органических кристаллах//УФН. 1979. - Т.127. -№ 3. - С.391 - 419

246. Плямоватый А.Х., Дашевский В.Г., Кабачник М.И. Расчет конформаций 1,3.2-диоксафосфолановых циклов с трех- и четырехкоординированным фосфором в рамках модели АММВ-ЭНЭП // Докл.АН СССР. 1977. - Т.235. - № 1. С.124 -127

247. Olson W.K., Flory P.J. Spatial configuration of polynucleotide chains. II. Conformational energies and the average dimensions of polynucleotides // Biopolymers. 1972. -V. 11. - N 1. - P.25 - 56

248. Плямоватый A.X., Дашевский В.Г., Кабачник М.И. Теоретический конформационный анализ молекул, содержащих неподеленные электронные пары // Докл.АН СССР. 1977. - Т.234. - № 5. С.1100 -1103

249. Гурарий Л.И., Плямоватый А.Х., Аршинова Р.П., Мукменев Э.Т., Арбузов Б.А. О некоторых продуктах взаимодействия РС13 с маннитом // Докл.АН СССР. 1977. - Т.232. - № 6. С.1304-1307230

250. Шагидуллин P.P., Кацюба С.А. Влияние среды на конформационное равновесие 2-Х-2-метил-1,3,2-диоксафосфоринанов (X = О, S, Se) // ЖОХ. -1982. Т.52,- № 10. - С. 2218-2223.

251. Stewart E.L., Nevins N., Allinger N.L., Bowen J.P. Molecular mechanics (MM3) calculations on oxygen-containing phosphorus (coordination IV) compounds // J.Org.Chem. 1999. - V.64. - N15. - P.5350-5360

252. Кацюба С.А. Колебательные спектры, силовые постоянные и конформации молекул соединений трехвалентного трехкоординированного фосфора // Усп. химии. 2000. - Т.69. - №9. - С.817-839

253. Colthup N.B., Daly L.H.D., Wiberley S.E. Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy. New York and London: Academic Press, 1964. - 511 c.

254. Kataeva O.N., Krivolapov D.B., Gubaidullin A.T., Litvinov I.A., Kursheva L.I., Katsyuba S.A. Conformations and coordination properties of trialkyltrithiophosphites in copper(I) complexes // J.Mol.Struct. 2000. - V.554. -P.127-140

255. Эляшберг M.E., Грибов JI.A., Серов B.B. Молекулярный спектральный анализ и ЭВМ. М.: Наука, 1980. - 307 с.