Desarrollo de una metodología computacional eficiente para el estudio de compuestos de Manganeso coordinados con ligantes tipo Salen

60 páginas : gráficas

Autores:
Galindo Jiménez, Rodrigo Alfonso
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
Repositorio:
Repositorio Institucional UDCA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2024
Palabra clave:
Difracción de rayos X
Química - Procesamiento de datos
Manganeso
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spelling Ortíz Verano, Ismael, dir.Galindo Jiménez, Rodrigo Alfonso2019-08-26T17:44:20Z2019-08-26T17:44:20Z2014https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2024QI003 G14d 2014 (204476)60 páginas : gráficasEl grupo de investigacion en Compuestos de Coordinancion y Catalisis (GI3C) de la UDCA esta realizando el estudio teorico del mecanismo de oxidacion de poliolenas cuando se usan como catalizadores entidades de coordinacion con ligantes derivados de la base de Schi H2salen y metales de la primera serie de transicion. En trabajos anteriores se han obtenido resultados en los cuales el compuesto clorooxo(3,3',5,5'-'tetra(tertbutil)salofen)manganeso(III) oxida superficialmente el polietileno, obteniendo como resultado la funcionalizacion de la cadena por la inclusion de grupos ceto- e hidroxi-, los cuales activan la cadena polimerica de baja reactividad. El mecanismo de esta reaccion no se ha resuelto completamente dicultando la tarea de proponer modificaciones a la reaccion, las cuales se pueden realizar modicando el ligane por inclusión de grupos electro-atrayentes u otros grupos que alteren la densidad electronica del sistema o la rigidez de la estructura, tambien se puede llegar a proponer el uso de otros metales como atomo central. Para dilucidar el mecanismo de esta reaccion se propuso utilizar la quimica computacional, y para poder realizar este estudio, es necesario deteminar las estructuras geometricas de minima energa que representen las moleculas a estudiar de una manera adecuada, esto se consigue siguiendo un procedimiento de localizacion de mìnimos en una superficie de energía potencial (SEP), procedimiento denominado optimizacion geometrica. El presente trabajo corresponde a la primera etapa de la investigacion, la cual determino una metodologìa computacional eficiente para la optimizacion geometrica de entidades de coordinación metal-salen. El estudio realizado se compone de dos secciones: en la primera se evaluo la capacidad de los métodos semiempiricos PM6 y PM7 para pre-optimizar la estructura y servir de punto de partida a la siguiente etapa, para la segunda sección se evaluaron diferentes metodologías DFT (por sus siglas en ingles, Density Functional Theory), compuestas por un funcional de la densidad y diferentes funciones base. Se evaluaron los funcionales de la densidad B3LYP, BP68, TPSS, TPSSh Y revTPSS, combinados con las funciones base SVP, TZV, TZVP, SDD, 6-31G(d,p), y dos bases combinadas denomidas A1 y A2. La base A1 utiliza una base 6-31G para el H, una base 6-31G(d,p) para el C, N y O, mientras que para el Mn utiliza la base con pseudo-potenciales SDD. La base A2 utiliza para el Mn la base LANL2DZ también con pseudo-potenciales, y para los demás elementos las mismas funciones base que la base A1. El criterio que se utilizó para determinar la metodolog a con mejor desempe~no en la optimización geométrica de las entidades de coordinaci on mencionadas, fue la distancia inter-atómica de los enlaces metal-ligante de los cristales del complejo [salofen = {o{ fenilenbis(salicilendiaminato)]Incluye bibliografíaPregradoQuímico(a)application/pdfspaBogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2014Facultad de CienciasQuímicaDerechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientaleshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Desarrollo de una metodología computacional eficiente para el estudio de compuestos de Manganeso coordinados con ligantes tipo SalenTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceDifracción de rayos XQuímica - Procesamiento de datosManganesoZHANG, K.-L. et al., Journal of Molecular Structure 570 (2001) 137 .MOLINA, R. R. H., Estudios sobre la capacidad coordinante de bases de Schiff derivadas de orto-y meta-fenilendiaminas, PhD thesis, Universidad de La Laguna, 1995.WERNER, A., Zeitschrift f¨ur anorganische Chemie 3 (1893) 267.RODGERS, G. et al., Qu´ımica inorg´anica: introducci´on a la qu´ımica de coordinaci´on, del estado s´olido y descriptiva, McGraw-Hill/Interamericana de Espana, S.A., 1995CASAS, J. S. et al., Journal of Inorganic Biochemistry 102 (2008) 33 .CIESIELSKI, A. et al., Journal of Molecular Structure 973 (2010) 130 .SHYU, H.-L. et al., Inorganica Chimica Acta 290 (1999) 8 .MORRIS, G. A. et al., Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 174 (2001) 15 .TVERDOVA, N. et al., Journal of Molecular Structure 1012 (2012) 151 .HANNON, M. J. et al., Supramolecular Chemistry 16 (2004) 7SANDS, D., Introducci´on a la cristalograf´ıa, Revert`e, 1993.SKOOG, D. et al., Principios de analisis instrumental / Principles of Instrumental Analysis, Cengage Learning Latin America, 2008.MOELLER, T., Qu´ımica inorg´anica, Revert´e, 1981.MASTERS, S., 9.03 - gas phase structure of small molecules, in Comprehensive Inorganic Chemistry II (Second Edition), edited by REEDIJK, J. et al., pages 89 – 107, Elsevier, Amsterdam, second edition edition, 2013.PENA, M. et al., ˜ Qu´ımica f´ısica, volume 1 of Alhambra universidad, Alhambra, 1989.BUHL, M. et al., Journal of Chemical Theory and Computation ¨ 2 (2006) 1282.LEVINE, I. N., Fisicoqu´ımica, volume 2, Mc. Graw Hill, quinta edition, 2004.CUEVAS, G., Introducci´on a la qu´ımica computacional, Ciencia y Tecnolog´ıa Series, Fondo de Cultura Econ´omica, 2003STEWART, J. J., Journal of molecular modeling 19 (2013) 1.CRAMER, C. J. et al., Phys. Chem. Chem. 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