Desarrollo de un enfoque integral y automatizado en Kaxan para el estudio de superficies de energía potencial en reacciones unimoleculares

El estudio de los mecanismos de reacción proporciona información detallada que es esencial para el diseño y control de reacciones químicas. El análisis de estos mecanismos a través de técnicas experimentales implica costos monetarios significativos y demanda un profundo conocimiento de los sistemas...

Full description

Autores:
Afanador Pico, Jennifer
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
Repositorio:
Repositorio Institucional UDCA
Idioma:
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Algoritmo genético
Superficie de energía potencial
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description El estudio de los mecanismos de reacción proporciona información detallada que es esencial para el diseño y control de reacciones químicas. El análisis de estos mecanismos a través de técnicas experimentales implica costos monetarios significativos y demanda un profundo conocimiento de los sistemas involucrados. En contraposición, los métodos teóricos ofrecen una alternativa más accesible al explorar la superficie de energía potencial. No obstante, su alta dimensionalidad plantea desafíos considerables. En la actualidad, no existía un método integral y automatizado que abordara eficazmente este problema sin incurrir en altos costos computacionales. Partiendo de esta necesidad, se realizó una modificación en el código Kaxan, extendiendo su capacidad más allá de la localización de mínimos globales. La nueva versión de Kaxan ofrece la capacidad de identificar con precisión los puntos críticos y sus conexiones en las superficies de energía potencial de reacciones unimoleculares a través de tres etapas: exploración, reoptimización y construcción de rutas de reacción. Este avance permite un análisis automatizado e integral de esta superficie. Los resultados obtenidos resaltaron que, durante la fase de exploración, la herramienta mantuvo una alta diversidad, independientemente de los parámetros iniciales. Además, se comprobó la eficacia de esta nueva versión con un estudio exhaustivo del sistema CH2O, donde se confirmaron la mayoría de mecanismos de reacción reportados en la literatura y se sugirieron nuevos candidatos para su superficie de energía potencial del estado basal. También, se estableció que esta metodología tiene el potencial de aplicarse con éxito a una variedad de reacciones y sistemas unimoleculares.
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Partiendo de esta necesidad, se realizó una modificación en el código Kaxan, extendiendo su capacidad más allá de la localización de mínimos globales. La nueva versión de Kaxan ofrece la capacidad de identificar con precisión los puntos críticos y sus conexiones en las superficies de energía potencial de reacciones unimoleculares a través de tres etapas: exploración, reoptimización y construcción de rutas de reacción. Este avance permite un análisis automatizado e integral de esta superficie. Los resultados obtenidos resaltaron que, durante la fase de exploración, la herramienta mantuvo una alta diversidad, independientemente de los parámetros iniciales. Además, se comprobó la eficacia de esta nueva versión con un estudio exhaustivo del sistema CH2O, donde se confirmaron la mayoría de mecanismos de reacción reportados en la literatura y se sugirieron nuevos candidatos para su superficie de energía potencial del estado basal. También, se estableció que esta metodología tiene el potencial de aplicarse con éxito a una variedad de reacciones y sistemas unimoleculares.The study of reaction mechanisms provides detailed information, essential for the design and control of chemical reactions. Analyzing these mechanisms through experimental techniques entails significant monetary costs and demands a deep understanding of the systems involved. In contrast, theoretical methods offer a more accessible alternative by exploring the potential energy surface. However, its high dimensionality poses considerable challenges. Currently, there was no comprehensive and automated method that effectively addressed this issue without incurring high computational costs. Recognizing this need, a modification was made to the Kaxan code, extending its capabilities beyond the identification of global minima. The new version of Kaxan offers the ability to accurately identify critical points and their connections on the potential energy surfaces of unimolecular reactions through three stages: exploration, reoptimization, and reaction pathway construction. This advance allows an automated and comprehensive analysis of this surface. The results highlighted that during the exploration phase, this tool maintained high diversity, regardless of the initial parameters. Furthermore, the effectiveness of this new version was verified with an exhaustive study of the CH2O system, where most of the reaction mechanisms reported in the literature were confirmed and new candidates were suggested for its potential energy surface in the ground state. Additionally, it was established that this methodology has the potential to be successfully applied to a variety of reactions and unimolecular systemsIncluye bibliografíaPregradoQuímico(a)QuímicaQuímica Teórica y Computacional72 páginas : gráficas, ilustracionesapplication/pdfspaUniversidad de Ciencias Aplicadas y AmbientalesFacultad de CienciasBogotáhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.eshttps://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 un enfoque integral y automatizado en Kaxan para el estudio de superficies de energía potencial en reacciones unimolecularesTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Algoritmo 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